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1.
跨断层埋地管线-土接触非连续变形分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
跨断层埋地管线系统主要由管线及其周围土体两种不同介质组成,具有分析介质不连续性特性.为实现对管-土接触介质的不连续性分析,采用非连续变形分析与有限元分析相结合的方法,将跨逆断层埋地管线系统从实际工作状态中取出一部分作为分析对象.利用有限元分析方法对管线及其周围土体进行网格划分;而管-土之间的相互作用,利用非连续变形分析中的不连续介质接触处理方法实现模拟.通过模型的数值分析,研究了逆断层作用下管-土之间的非连续变形相互作用状态,验证了利用非连续变形分析与有限元方法相结合解决埋地管线-土接触的可行性和有效性,为管-土相互作用分析提供了新的研究思路和研究方法.  相似文献   
2.
提出了一种新的电离层探测方法,不同于传统的串行探测方式,该方法利用短波宽带接收机并结合软件无线电技术,实现了同时对多个电离层信道进行并行探测,大大的缩短了整个短波波段扫频探测的时间,拓宽了电离层探测在一些实时性要求高的场合中的应用.  相似文献   
3.
基于Vogler模型的短波OFDM性能仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
OFDM(正交多载波调制)是一种在无线环境下具有较高频谱利用率的多载波调制技术,它具有较强的对抗多径干扰和消除符号间干扰的能力.基于Vogler模型出发,根据实测的短波信道参数数据进行了OFDM系统仿真,同时,用导频辅助的方法对信道进行估计,并进行信道补偿,克服了短波信道的多径衰落和多普勒频移等因素的影响,有效降低了系统的误码率,提高了整个系统的性能.  相似文献   
4.
针对短波雷达提出了一种新的阵列校准方法.以往的阵列校准一般对校准源有一定的要求,且需要知道校准源的某些参数,如校准源的波达方向(DOA)等.该方法可利用各种可能的源(如单模源、多模源、时不变DOA源、时变DOA源以及各种源的组合)对接收阵列进行校准,且不需要知道校准源的波达方向.通过非线性可分最小二乘法对接收阵列的互耦系数和传感器位置进行估计.仿真与实验表明,此方案能够较好的对阵列未知参数进行估计.  相似文献   
5.
MAX120是一种新型的12位A/D转换芯片,用它可以实现高达500kHz的采样率,内带取样保持电路,时序与大多数μP兼容外围电路设计简单,调试方便。  相似文献   
6.
短波通信是远距离信息传输的重要手段,OFDM(正交多载波调制)是一种在无线环境下具有较高频谱利用率的多载波调制技术。将OFDM技术应用于短波通信中,搭建了OFDM的试验平台,建立了短波通信链路,对接收端采集的基带OFDM信号进行了处理。通过编码和信道估计分别对信号进行纠错和信道补偿,处理结果表明,在传输速率600 b/s下系统的误比特率达到10-5数量级,系统性能良好。  相似文献   
7.
提出了一套完整的返回散射电离图处理方法。该方法首先利用信号与干扰的特性对电离图进行干扰去除,并对去除干扰后的电离图进行内插;其次针对电离图的特点进行噪声去除,并根据电离图的距离和频率相关性进行补偿,最后提取前沿。处理结果表明,该方法实时性好,处理效果明显。  相似文献   
8.
孙广俊  宋征  焦培南 《电波科学学报》2012,(6):1094-1098,1263
综合电离层探测系统包括多种不同的探测设备,若探测设备发射信号之间具有优良的正交性则可以提高系统性能。完全互补序列由若干组互补序列组成,每组互补序列之间完全正交,根据此特性,提出利用完全互补序列作为综合探测系统的发射信号。对完全互补序列的构造方法进行了描述,对其性能进行了理论分析及仿真,仿真结果表明:完全互补序列满足正交信号的要求。研究了完全互补序列在综合电离层探测系统中的应用问题,建立了基于完全互补序列对的电离层探测系统模型。结果表明:将其应用到综合电离层探测系统是可行的。  相似文献   
9.
大型相控阵天线阵列由于天线口径很大,给天线远场测试带来很多困难,天线近场测试方法可以有效解决这类问题。本文在实际工程中利用天线近场测试方法对大型天线阵列的幅相误差进行了测试及校准。试验结果表明,此方法可以用于评估阵列天线的一致性。波束形成后,相对于接收机闭环校准,天线误差校准可以明显降低旁瓣,并且测角偏差明显减少,在短波低频段表现尤为突出。  相似文献   
10.
为了更加深入地研究电离层的多普勒特性,采用中国电波传播研究所自主研制的电离层多普勒探测实验设备,在山东青岛以10min工作周期观测获得中纬高频电离层多普勒频移随频率变化的结果.电离层探测中采用了独特的时间交叉技术,通过快速傅里叶变换处理,在每个探测频率上能够提供±2.5Hz多普勒频率范围0.039Hz的多普勒频谱分辨率.通过探测结果分析,发现白天多普勒频谱不断地发生变化,fo F2处的多普勒频移与fo F2变化率密切相关.介绍了观测到的电离层扰动及扩展F层电离图.这里介绍的时间交叉技术也适用于其它类型的电离层探测和其它方面的研究应用.  相似文献   
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