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1.
介绍了基于傅里叶分析的旋转矢量算法(REV),并将该算法应用于相控阵天线各单元的初始幅相误差校正,给出了它的仿真分析和工程实现方法。所使用的校正方法区别于以往采用的REV校正方法,利于减少校正天线对相控阵收发信号的影响。仿真结果显示,校正后各通道的相位和幅度与人为设置的相位、幅度只差一个常数,表明方法是有效的;通过实际测试,校正后的天线方向图与近场校正结果逼近,EIRP比校正前提高1.4dB以上,验证了校正方法的功能和性能。  相似文献   
2.
中小河流洪水灾害量多面广、治理难度大,是我国防洪减灾的薄弱环节。目前,山洪数值模拟研究较少关注二维模拟与漂浮物堵塞桥涵现象,难以准确模拟城集镇洪灾淹没过程。从山洪精细化模拟角度出发,建立了考虑桥梁堵塞情况的HEC-RAS二维非恒定流模拟模型,并以湖北省随县柳林镇2021年8月12日极端洪水事件为例进行模型验证与情景分析。研究结果表明,所建立的模型能够合理准确地模拟洪水淹没过程,与实测洪痕数据相比,模型平均误差为-0.16 m;桥梁堵塞造成研究区水位平均壅高6.5%(约0.11 m)。在百年一遇设计洪水情景下,居民区最大淹没水深为1.97 m,考虑桥梁堵塞会使最大淹没水深进一步壅高0.30 m、淹没面积进一步增大737.9 m2。研究结果对城集镇洪灾淹没精细模拟及山区洪水预警、方案预制具有重要参考价值。  相似文献   
3.
LINC(用非线性器件实现非线性放大)发射机系统中的信号分离器(SCS)等部分因为会给系统带来噪声而影响系统性能,而目前在各种抑制噪声的方案中,数字自适应滤波器在各个领域都有很好的发展前景.本文的研究采用基于复杂度低、在平稳环境中快速收敛、均值无偏收敛的最小自适应(LMS)的算法来设计并实现了一个降低噪声的数字滤波器.在借助matlab平台进行仿真证明此方法降噪的可行性后结合TI的TMS320C6416这款芯片,最终得到了噪声抑制和信号增强的结果.  相似文献   
4.
介绍了一种ka频段片式一体化发射组件的研制方法和关键技术。为满足一体化片式组件小型化且工作频率高的要求,提出了一种集成天线辐射单元与射频模块三维垂直互联的方法,同时结合多功能芯片 (MFC)技术、多芯片组装(MCM)技术实现组件高密度集成。研制的一体化组件尺寸为48 mm×48 mm×6.3 mm、质量不超过100g,集成16个发射通道,每个通道包含6位数控移相器和5位数控衰减器。该组件集成度高、较传统组件在尺寸和重量上具有较大的优势。  相似文献   
5.
随着装备系统中电子设备的频带日益加宽,功率逐渐增大,灵敏度也不断提高,各种电磁敏感设备暴露在越来越复杂的电磁环境下。尤其在宽带接收系统中,用频设备带外发射,天线旁瓣效应等因素的存在,使得即使频率规划良好、天线布局规范的系统也会存在潜在的电磁兼容问题。在多个用频设备同时干扰一个宽带接收系统时,由于电磁环境复杂,考虑因素较多,目前还没有一个从整个系统角度,针对性强,行之有效的快速诊断优化方法。本文通过拟合环境中等效噪声干扰,再还原定位到对应频段主导噪声干扰来源,使得故障定位更准确、优化措施更高效。  相似文献   
6.
卫星网络由多颗卫星和地面站组成,星间通过高速激光链路通信。卫星网络的核心之一就是路由器。高性能路由器的典型特点为数据路径和控制路径的分离。控制路径处理与高层路由协议相关的数据包,数据路径处理需要转发的数据包。数据路径是路由器的关键路径,直接影响着路由器的整体性能。在调研路由器技术发展历程之后,分析了高性能路由器典型结构及相关关键技术,考虑目前卫星网络系统需求、软硬件环境约束条件,对现有技术进行了优化和适应性修改,确定了卫星网络路由器中数据路径的实现方案。该方案满足当前卫星网络应用需求,且经简单扩展后,还可满足后续更高性能卫星网络路由器的设计需求。  相似文献   
7.
Ka频段八波束接收组件的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
介绍了一种Ka频段八波束接收组件的设计方法和关键技术。为实现八波束及1.6 GHz瞬时带宽的要求,在接收组件中集成了实时延时芯片,并提出了射频组件三维垂直互联与射频信号交叉传输的方法,同时采用多芯片组装技术、多功能芯片技术等高密度集成方法实现组件装配。研制的接收组件具有高集成度,噪声系数等关键指标在10 dB的数控衰减下小于3.5 dB,较传统组件在尺寸、质量及波束数量上具有较大优势。  相似文献   
8.
采用双金属(Zn, Al)改性MCM-41催化玉米秸秆与聚丙烯共热解制备芳香烃,并基于旋转床反应器研究玉米秸秆与聚丙烯催化共热解的产物分布。结果表明:催化剂的添加对热解产物的分布影响显著,在质量分数为1%的Zn和3%的Al共改性MCM-41的催化作用下,芳香烃(24.31%)含量最高,含氧化合物(12.37%)含量最低。旋转床催化共热解实验中,随着反应温度(500~800℃)的增加,生物油的产率逐渐下降,生物油中烯烃和含氧化合物含量的下降使得芳香烃的含量显著增加。随着催化剂添加量(1∶0~1∶10)的增加,生物油的产率逐渐减少。热解油中芳香烃的含量显著增加,烯烃和含氧化合物的含量下降。随着转速(0~20 r/min)的增加,生物油的产率呈现先减小后增大的趋势,生物油中芳香烃、烯烃和含氧化合物含量的最值均在15 r/min时获得。  相似文献   
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