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1.
PVC管材是一种特殊的塑料管材,有着非常优越的性能,在供水管道施工建设中得到了广泛应用.文章就PVC-UH管材的性能特点进行了分析,同时结合具体的工程实例,对基于PVC-UH大管径长距离输水特点构建的供水管道施工进行了讨论,希望为类似工程的施工建设提供参考和借鉴.  相似文献   
2.
孙莉  周力  欧钢  张勇虎 《微波学报》2007,23(6):44-47
本文着重研究了提高轴比带宽的方法。从多馈源实现圆极化的机理出发,从理论上分析证明了采用多馈源技术可有效展宽轴比带宽。在小型微带贴片天线上,设计馈电网络,采用探针馈电,为贴片提供等幅、相位相差90°的激励,形成圆极化。仿真及实测结果表明,这种天线与单馈点天线相比,展宽了轴比带宽,提高了低仰角不圆度指标。  相似文献   
3.
通常的ADC量化分析模型均基于均匀量化器,并忽略前端抗混叠滤波器的影响。针对扩频接收机伪随机码相关特性,建立一种新的最优量化器模型,整体考虑前端滤波器的影响,同时适用于均匀和非均匀量化器的设计。理论和仿真结果表明:当采样率满足奈奎斯特定理时,滤波器损耗和量化损耗可分离;在此基础上,利用极值理论直接推导出最优量化损耗计算公式及其最优量化值的解析解。最后,以数值形式给出量化损耗随量化字长、量化电平的变化关系,可用于指导直扩接收机的工程设计。   相似文献   
4.
将有限测试距离引入的测相误差公式由一维辐射源拓展到二维口径辐射源.与传统相位方向图误差分析中只考虑单一方向上测相绝对误差的方法不同,提出全新的基于保证有限测试距离处不同方向相位差与远场相位差一致的有限测试距离相位中心测量误差分析方法.利用文献[6]的天线相位中心暗室测量方法,对有限距离引入的误差进行了数值分析,从而得到满足一定精度要求的远场测量条件.以实际天线相位中心标定例子说明了分析方法的正确性.  相似文献   
5.
本文分析了带宽给定条件下,全数字接收机中频频率与采样频率的约束关系;导出了采样频率给定条件下,使得数字滤波器过渡带宽最大的中频频率表达式.最后,本文以GPS P(Y) 码接收机频率规划为例给出了设计实例.  相似文献   
6.
随着科技发展的日新月异,卫星导航定位系统的发展也越来越迅速,其应用领域也越来越广泛.从一开始的军用领域,发展到民用、航空、交通、海洋等多个领域.在多个领域发挥了它的重要作用.同时卫星导航定位系统也在抗险救灾,反恐维稳,地质勘探等方面的作用也越来越大.本文从卫星导航定位系统的工作原理,以及其在工程施工中的应用两方面进行了介绍,以加深读者对卫星导航定位系统的了解.  相似文献   
7.
对一种新型的双频双圆极化微带贴片天线进行了研究,该天线可发射L波段的左旋圆极化信号,接收S波段的右旋圆极化信号。天线采用双馈点馈电的层叠结构,利用宽带功分移相器设计馈电网络,为双馈点提供双圆极化所需的激励电流。贴片和馈电网络上附加短截线,通过调整短截线的长度,即可微调谐振频率,使得天线的调试十分方便,又提高了天线的收发隔离度。该天线结构简单,调试方便,为便携式卫星通信机提供了一种实用的小型化收发天线。  相似文献   
8.
设计一种新型串行馈电的双频段八臂缝隙螺旋天线。在天线缝隙螺旋臂的内径端对谐振于一个频段的四臂实行串行馈电,在外径端对谐振于另一个频段的四臂实行串行馈电,两个频段的螺旋臂互相交错以保证天线的轴对称性。这种结构的天线可实现双频段双接口输出,且双频段的圆极化方式任意组合。设计制作了GPS双频天线原型,测试结果表明,双频段上天线的法向增益大于5.7dBic,5°仰角以上的增益大于-6dBic,相位中心稳定度小于6mm。  相似文献   
9.
本文为了提高单星单向授时的精度,提出了一种顾及频差的监测站单星多历元校时方法,即首先分析出接收机频差对本地钟差误差的影响,根据多星单历元本地钟差误差计算原理求得各个时刻未考虑频差时的钟差结果,随后利用最小二乘法计算得频差,最后根据单星多历元本地钟差计算原理,利用单星单历元本地钟差计算结果与频差计算结果求得单星多历元本地钟差计算结果。最后对比单星多历元本地钟差与单星单历元本地钟差二者的误差,前者误差明显更小,误差范围在-1.5ns~3ns。在卫星授时技术中,单向授时是其中一种相对简单的授时方法,但其也是共视授时等一些授时方法的前提,对单向授时的精度问题进行研究,可以提高北斗卫星的授时精度,有利于北斗卫星授时的后续展开工作。  相似文献   
10.
张勇虎  周力  欧钢 《微波学报》2007,23(3):29-30,47
对串行馈电的四臂缝隙螺旋天线进行了分析,通过调整缝隙螺旋的臂长可以实现目标频段上的串行谐振馈电,提高目标频段的天线总效率和增益。由于天线的轴对称性,其轴比和相位中心稳定度都很好。在螺旋臂终端加负载电阻可提高轴比,但会降低天线增益,须在轴比和增益指标之间折衷选择负载电阻的大小。仰角大于5°时,天线的轴比测试值小于4dB,相位中心稳定度优于2mm,圆极化增益高于-3.6dBi。  相似文献   
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