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1.
《无线电工程》2019,(12):1047-1051
基于奥米亚棕蝇耦合处理机制研究了一种新型测向方法,与常规两阵元模型不同的是生物两耳间存在不可忽略的耦合响应,将生物的耦合效应量化成增加有效基线长度的度量。在前人建立的简化力学模型的基础上,研究其物理本质和动力学特性,分析时域响应和频域响应,研究了高斯噪声对响应的影响。与基线旋转相结合初步完成了对信号源的测向要求。研究表明,利用生物的耦合效应增加了基线长度,为超短基线高精度测向提供了理论依据。  相似文献   
2.
程俊琦  郭勇 《电子测试》2015,(2):60-61,59
测向误差的减小一直以来都是无线电测向精度提高的一个难点,对于不同的测向体制所采用的减小测向误差的方法都不尽相同。本文主要介绍的是相关干涉仪测向体制的基本原理以及通过内插法的应用来减小测向误差的方法。  相似文献   
3.
朱朝晖  李涛 《信息技术》2006,30(8):89-91
测向定位技术是无线电管理的一个重要课题。测向定位过程中的误差的种类和产生的原因很多。选择适当的方法对误差进行校正,可以有效的减小测向误差带来的损失,提高无线电管理的效率。  相似文献   
4.
目标被动式跟踪评述   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘春恒  梁彦  周东华 《现代雷达》2003,25(9):5-7,10
首先介绍了目标被动跟踪的发展状况,然后按照不同的量测源分别对现有的被动跟踪方法进行讨论,并给出了各种方法的适用范围和各自的优缺点。最后试探性地给出目标被动跟踪的发展趋势,及其需要解决的重点、难点问题。  相似文献   
5.
对多径效应引起测向误差的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍无线电通信测向的基础原理,从理论上分析多径效应对无线电通信测向的影响,通过计算机仿真得出多径效应对测向误差影响的具体情况,为以后的无线电测向提供理论根据。  相似文献   
6.
10Hz Q 开关100mJ 小型无水冷激光器   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了一种重频10Hz ,Cr4 + ∶YAG被动Q 开关输出能量约100mJ 的小型无水冷固体 激光器,和无水冷激光器常用的几种结构形式,为提高器件的环境适应性,采用了角锥棱镜作为全反镜,器件在常温下输出约107mJ ,在高温+ 50 ℃环境条件下工作,激光输出112mJ ;在低温- 40 ℃环境条件下工作,激光输出103mJ 。  相似文献   
7.
CX-805双极化无线电监测测向系统,是一种采用先进的数字式相关干涉仪体制,兼有水平极化波和垂直极化波监测测向功能的无线电监测测向系统.该系统可作为固定站、移动站,或可搬移站进行使用,完成无线电监测测向、监听录音、录像等功能.垂直极化波的监测与测向,主要是针对无线寻呼、通信信号、导航信号等垂直极化的无线电信号进行监测测向、交绘定位和干扰查处等;水平极化波的监测与测向,主要是针对广播、电视信号进行监测、测向、监听及电视图像的录像,能满足对广播、电视信号指标测试和对非法台站的侦察、定位等工作需求.  相似文献   
8.
采用大功率半导体激光器端面泵浦Nd∶LuVO4晶体,利用Cr4+∶YAG晶体作为可饱和吸收元件,实现了1.06 μm激光的被动调Q运转.在泵浦功率为19.1 W时,获得最高平均输出功率为4.58 W,脉冲宽度为84 ns,单脉冲能量为36.6 μJ以及峰值功率为436.2 W的激光脉冲.  相似文献   
9.
以一个水声被动测量系统的工程项目为平台,介绍与其配套的水下多路水声测量系统的构成、主要电路环节和工作原理。  相似文献   
10.
A pulsed nanosecond optical parametric generator (OPG) in periodically poled lithium niobate (PPLN) crysal is presented. The pump laser is an acousto-optically Q-switched Nd:YVO4 laser with the maximum average power of 6.58 W. When the repetition rate is 50kHz and the pulse width of the pump source is 80ns, the maximum average total output power of the single-pass PPLN OPG is about 1.9 W, which includes 1.322 W of 1.536μm signal radiation. The length of the PPLN crystal is only 38.7mm (at room temperature) with a grating period of 28.93μm (at room temperature). The 1.502-1.536μm signal radiation and 3.652-3.465μm idler radiation are obtained by adjusting the PPLN crystal temperature from 155℃ to 250℃.  相似文献   
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