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281.
介绍了包括功率合成器和匹配网络在内的1×2、1×4和1×8子阵列天线以及8×8平面相控阵天线的完整设计、仿真与实现。阵元是U形缝矩形微带贴片天线阵元,该贴片天线阵元采用了孔径耦合馈电技术,它在17.75GHz中心频率时的阻抗带宽超过了20%。在分析过程中采用了矩量法(MoM),用的是先进设计系统(ADS)软件包中的安捷伦矩量工具。在效率约为80%的情况下,1×2、1×4和1×8子阵列分别获得了约9dBi、12dBi和14dBi的增益。在16~18GHz的频率范围内,所有子阵的回损都好于-10dB,这保证了较好的阻抗匹配。比较1×8子阵列的测量与仿真增益辐射方向图,发现它们吻合良好。开发出的这些子阵列天线及平面相控阵天线适用于各种雷达,包括合成孔径雷达(SAR)及雷达制导导弹的跟踪与探测用雷达。 相似文献
282.
研究了双波段双极化合成孔径雷达的一种紧凑型低剖面天线设计,其工作频段为L、G波段,中心频率分别为1.275GHz和5.3GHz左右。由于G波段比L波段的频率高4倍,所以其阵元及阵元间距也就比L波段小4倍。因此,为使两个波段的扫描范围相似,L波段的阵元选择筛板式贴片,以便在L波段阵元中安插C波段阵元。为满足带宽要求,采用了叠层式贴片结构,在L波段尤其如此。G波段阵元采用数值方法来设计,但筛板式L波段阵元要求最终获得最佳的实验数据。此外,为使交叉极化最小,在L波段采用了平衡式传输线馈电方式。G波段阵元采用了缝耦合,并且为简化馈电方式,采用了对称式寄生缝以使交叉极化最小。未采用垂直对接,而是采用电磁耦合方式实现了紧凑型低剖面设计,其电结构和热结构具有几何对称性。 相似文献
283.
G.Y.Smolkov 《空间科学学报》2005,25(5):338-344
In this paper, the possibility and some results of radioheliographic study of space weather solar factors are shortly described. 相似文献
284.
最具代表性的美国技术杰作之一可能是位于德克萨斯州休斯顿的约翰逊航天中心的航天指挥控制中心(MCC)。该中心各指挥室经历了美国技术史上许多重大事件,如首次登月、营救天空实验室以及首次发射航天飞机。60年代初MCC首次启用时,的确是技术杰作。然而该设施自阿波罗任务后只进行过不大的改进。直到最近,它仍然维持着以单主机的结构, 相似文献
285.
软件研制技术的主要目的是产生正确的工作软件.把本文提供的技术应用于一个完整的软件工程研制计划时,可降低产品的价格和寿命期费用,同时保持了高可靠性。空军 DAIS 计划担负着降低军用航空电子系统的研制、维护和寿命期费用的任务.DAIS 系统提供了一种硬件配置,该配置便于硬件维修、更换和增长.高级软件(HOS)提供一种产生高可靠性软件的方法,此软件是建立在一种高级的设计和开发基础上的.HOS 原理应用于 DAIS 系统,产生了标准的航空电子软件设计和管理方法,该设计方法建立了一个与 DAIS 目标相一致的软件结构标准;该管理方法提供了一种严格受控的、安排很好的软件开发过程,该过程受配置管理方案、开发和验证方法及自动生成文件支持。这里没有给出另一些软件费用因素是:软件的获得过程、人力的安排和组织、航空电子系统方案和支援软件的可移植性。这些费用因素是重要的,因为处理得不合理时,有时会发挥不出好的开发技术的益处。本文假定这些因素不影响 DAIS 航空电子软件所使用的技术。 相似文献
286.
煤油在超声速气流中非定常横向喷射的实验观察 总被引:4,自引:0,他引:4
本文目的是研究煤油在超声速气流中非定常横向喷射问题,并与静止和亚声速气流中的结果进行对比。改造普通油嘴并采用单次高压燃油喷射系统,得到不同延时的流场阴影照片。结果表明:在超声速气流中,射流柱破碎是由迎风面的表面波引起的,破碎点位于表面波的波谷。雾化过程过分四个区域。射流激波由近射流柱的迎风面,并在人壁反射,非定常喷射的波系演化复杂。煤油在亚声速气流中喷射,不存在射流激波,破碎点沿射流柱上移,穿透深 相似文献
287.
288.
289.
美国国防部的"先进概念技术验证"(ACTD)计划,主要用来验证新型采购方式与信息技术的快速发展相适应的兼容性,并通过开发利用已经或正在成熟的技术来解决一些迫切的重要军用装备问题."联合蓝军态势报告"技术的成功应用是其中一个典型例子. 相似文献
290.
神舟飞船生长GaMnSb材料过程及性能分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用神舟3号飞船(SZ-3)上的多样品空间晶体炉制备出GaMnSb材料.所设计的石英安瓿使用氧化铝棉毡和特殊设计制造的氮化硼坩锅进行减震,经受住了严峻的力学环境的考验,完成了材料的空间生长实验,达到了空间生长材料的初步要求.对空间生长的GaMnSb晶体进行了X射线能谱分析和X射线衍射分析,发现空间生长的GaMnSb是多晶结构.对未获得GaMnSb单晶的原因进行了分析,发现空间晶体炉温度的波动和提供能量的不足是导致生成GaMnSb多晶结构的主要原因.由于在晶体生长的初始阶段晶体炉提供的能量不足,使GaSb单晶部分未能熔化,从而导致GaMnSb材料的生长在没有籽晶的情况下进行. 相似文献