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1.
文中设计了一款基于基片集成波导(SIW)的毫米波高增益多波束连续横向枝节(CTS)阵列天线,它 通过切换馈电端口实现多波束功能。该天线整体结构简单,采用印刷电路板工艺实现。天线主要包含馈电喇叭、平 面波转换结构以及辐射结构三个部分,由三层基板构成。馈源为基于SIW 的馈电喇叭,并在口径处添加匹配结构以 提高其辐射性能;平面波转换结构由SIW 抛物面和渐变耦合槽组成,可将馈电喇叭辐射出的柱面波转换为幅度服从 泰勒分布的平面波进而为CTS 阵列馈电,因此天线具有低副瓣的特性;辐射结构为1×8 的CTS 阵列,通过优化缝隙 宽度以保证每个单元辐射出相等的能量。天线工作在30 GHz,通过切换馈电端口可在±20°范围内实现波束切换,天 线测试结果与仿真结果吻合,验证了设计的合理性。  相似文献   
2.
射线管分裂是SBR 方法中的一个关键问题,传统的射线管分裂方法存在与目标模型不匹配,计算精度差等缺点, 而近年来出现的自适应射线管分裂技术,利用目标模型的三角面片对射线管进行动态剖分,可以有效解决上述问题。本 文研究了该技术中的几个关键步骤,通过将Weiler- Atherton 算法的内、外裁剪方法相嵌套,给出了射线管孔径面与物体 三角片的裁剪算法,并设计了简单有效的凹多边形的凸划分方法,将生成的射线管孔径面剖分成三角片或四边形以降低 后续计算复杂度,提高效率。  相似文献   
3.
在现代军事技术研究中,目标雷达散射截面的准确计算有着十分重要的意义。本文利用自主研制开发的软件FASTEM对一些典型目标如杏仁体、带缝圆锥体、球以及VFY218战斗机进行了雷达散射截面的计算。仿真结果显示了FASTEM软件的准确、高效性。  相似文献   
4.
文章概要介绍了电磁计算方法的研究进展.首先对电磁计算方法的发展进行了概述.其次,对近些年发展出来的若干代表性电磁计算技术,包括快速直接法、非共形区域分解法、高性能并行技术等的发展进行了阐述.再次,对典型电磁计算问题,包括地海复合目标、大规模有限周期结构、电磁逆问题等电磁计算技术的发展进行了简要阐述.最后,对电磁计算方法的发展进行了总结和展望.  相似文献   
5.
周期结构在阵列天线、频率选择表面和超材料方面都有着广泛的应用,而针对大规模有限周期结构电磁散射、辐射特性的快速算法也一直是计算电磁学的热点与难点.本文中,简要介绍了矩量法中几类分析大规模有限周期结构电磁特性的有效算法,并对这几类方法的优缺点做了说明,最后讨论了计算电磁学在分析大规模有限周期结构领域未来的可能发展方向.  相似文献   
6.
新型聚合物盐水体系低污染修井液   总被引:3,自引:0,他引:3  
孤岛油田为注水开发油田 ,个别井点地层压力高于静水柱压力 1 2~ 1 5倍 ,一般的压井液不能满足现场使用要求。对于地层压力高的井 ,主要采用CaCl2 压井液压井 ,这种压井液密度可以达到1 4 0g cm3 ,由于其受地层温度和矿化度的影响较大 ,使用这种压井液后 ,岩芯渗透率减少 13 %~3 0 % ,油井采油指数降低 2 0 %左右。淡水基压井液压井时容易发生漏失 ,这时就要增注压井液 ,有时可达井筒容积的 10~ 2 0倍。在注水井附近的油井压力常常高于静水柱压力 1 3倍 ,因而难以应用CaCl2 压井液压井。据调研 ,所有密度高于 1 4 0g cm3 …  相似文献   
7.
孤岛油田原油粘度大,联合站一次、二次沉降罐的原油在冬季经常起泡。泡沫不易消除,常造成胃罐,影响联合站的正常生产运行。为此, 也具有较好消泡性能的聚醚型和脂肪酸酯型非离子表面活性,并与大分子混合醇进行了复配,产生出具有较强油溶性的LG-8消泡剂。室内实验表明。在加药浓度为5mg/L条件下,消泡率的达到60%,消泡速度较不加药时快3-4倍。该消泡剂自2000年11月16日开始在现场使用,沉降罐泡沫基本消除,取得了较好的消泡效果。  相似文献   
8.
本专栏文章旨在从雷达、隐身、精确制导、舰船、汽车等几大系统研制角度,提炼出十大电磁计算问题,并略述每个问题的研究进展,以及未来目标,为思考电磁计算未来发展方向抛砖引玉.  相似文献   
9.
在原油粘度大、产液含水低和环境温度较低时应用现有稠油举升工艺会造成油井无法正常生产,严重时还会引起抽油杆断脱。为此,研制了新型逆向抽稠泵。该泵主要由泵筒、柱塞和换向阀组成,其主要特点是油管进油套管出油,靠油管掺水和液柱压差解决稠油井常见的光杆缓行问题,对稠油的适应性较强;柱塞上没有阀门,靠换向阀实现产液从油管到套管的换向。该泵在现场应用12口井,成功率100%,平均单井日增液21m3,日增油1.7t。  相似文献   
10.
陆卫兵  钱治国  郝张成 《电子学报》2004,32(10):1757-1760
本文提出一种快速分析理想导体电磁散射及辐射问题的新近似模型.应用这种方法,一个理想导体通常被分成两个区域,在靠近源或者入射波照射区域,利用矩量法求解,而另一个区域的电流则通过近似方法获得.与现有的混合方法相比,新模型给出了更好的结果和物理解释.无论是二维还是三维情况,数值模拟结果都验证了该方法的准确性.  相似文献   
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