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11.
基于材料透射阻抗的定义阐述了粘弹性材料的局域和非局域性质,并阐述了阻抗矩阵和频响函数矩阵之间的关系.通过将声压表面力的分布离散为等效点力的方法导出了频响函数表达式.基于频响函数矩阵元素的表达式,对粘弹性材料平板进行了点力激振下振动透射的频响测量实验,同时用粘弹性有限元方法数值计算了该板的振动频率响应,实验和数值结果的一致不但验证了粘弹性材料频率响应和声阻抗的非局域特性,也说明了实验及数值方法的正确,为进一步研究打下基础. 相似文献
12.
13.
批次定检设备故障诊断的贝叶斯方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对机载设备故障诊断定位率低的问题,提出充分利用先验故障信息指导批次定检的思想.通过研究批次定检机载无线电设备的失效规律,运用贝叶斯方法对小子样情况下的故障概率进行估计,建立了以各模块的故障概率来指导下一步故障检测的机制.针对不同情况提出3种指导方法并进行了仿真计算,结果表明可显著提高故障的一次定位准确率,减少故障查找时间,具有较高的工程应用价值. 相似文献
14.
采用聚偏氟乙烯和丙烯酸酯制备了一种具有互穿聚合物网络结构的凝胶聚合物电解质,并将其应用于染料敏化太阳能电池. 通过FTIR,SEM以及电化学分析等对具有多孔结构的聚合物电解质进行了表征,考察了不同交联单体及不同聚偏氟乙烯/丙烯酸酯质量比对准固态聚合物电解质性能的影响.结果表明,选择合适的交联单体和适宜的交联度可有效提高聚合物膜的孔隙率、吸液量和相应电解质的电化学特性.用聚偏氟乙烯/聚乙二醇二甲基丙烯酸酯互穿聚合物网络结构的电解质组装染料敏化太阳能电池, 在100 mW/cm2模拟光照下,短路电流Isc和开路电压Voc分别为8.476 mA·cm-2和0.674 V, 电池光电转换效率达到2.710%. 相似文献
15.
16.
方位向非均匀采样对多通道天线星载SAR成像性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
方位向周期性非均匀采样是多通道天线星载SAR系统设计时需要考虑的一个重要因素。针对多通道天线星载SAR系统中存在的方位向周期性非均匀采样对成像性能的影响进行了分析。在建立多通道天线星载SAR回波信号模型的基础上,根据成对回波理论和匹配滤波原理推导了由方位向周期性非均匀采样所造成的虚假目标位置与强度的计算公式,并结合成像处理过程分析了二维成像处理算法对虚假目标的影响,给出了二维成像处理后所得到的虚假目标强度计算公式。最后,通过计算机仿真验证推导与分析的正确性。 相似文献
17.
武装直升机红外辐射计算中多重遮挡处理 总被引:1,自引:0,他引:1
针对武装直升机红外辐射计算中任意方向上可视净面积求取问题,提出了一种基于随机模拟的遮挡处理方法.该方法利用曲面造型方法建立直升机的三维模型,并将其离散为四边形面元,采用翼边拓扑结构描述直升机外形的数学模型.在此基础上,基于可见性测试、深度测试和遮挡测试原理对空间多边形面元进行遮挡判断,求出其遮挡面元集,再利用随机变量的统计方法对该多边形进行遮挡计算,求得净面积.对某型武装直升机和简单形体的计算表明,通过合理划分面元数和选取随机点数, 简单目标计算误差可以控制在5%以内,复杂目标可以控制在工程精度要求内.该方法已应用于武装直升机红外辐射特性计算软件中,应用表明该方法稳定、可靠,适于工程分析. 相似文献
18.
19.
针对超低轨道地球卫星导航自主需求,提出了一种脉冲星/星光折射/光谱测速组合天文导航方法。首先根据地球超低轨道卫星运行轨道动力学方程建立导航系统状态模型;分别根据脉冲到达时间差和星光折射角与天体光谱频率建立导航系统量测模型;使用Unscented卡尔曼滤波方法,降低随机误差对导航精度的影响,使用基于UKF的信息融合方法,有效融合了三种天文导航方法结果数据。经计算机仿真分析,该组合导航方法位置导航误差均值为85.62m,速度误差均值0.190m/s,能够满足超低轨道地球卫星在轨运行导航需求。 相似文献
20.
R. A. Masterson M. Chodas L. Bayley B. Allen J. Hong P. Biswas C. McMenamin K. Stout E. Bokhour H. Bralower D. Carte S. Chen M. Jones S. Kissel F. Schmidt M. Smith G. Sondecker L. F. Lim D. S. Lauretta J. E. Grindlay R. P. Binzel 《Space Science Reviews》2018,214(1):48
The Regolith X-ray Imaging Spectrometer (REXIS) is the student collaboration experiment proposed and built by an MIT-Harvard team, launched aboard NASA’s OSIRIS-REx asteroid sample return mission. REXIS complements the scientific investigations of other OSIRIS-REx instruments by determining the relative abundances of key elements present on the asteroid’s surface by measuring the X-ray fluorescence spectrum (stimulated by the natural solar X-ray flux) over the range of energies 0.5 to 7 keV. REXIS consists of two components: a main imaging spectrometer with a coded aperture mask and a separate solar X-ray monitor to account for the Sun’s variability. In addition to element abundance ratios (relative to Si) pinpointing the asteroid’s most likely meteorite association, REXIS also maps elemental abundance variability across the asteroid’s surface using the asteroid’s rotation as well as the spacecraft’s orbital motion. Image reconstruction at the highest resolution is facilitated by the coded aperture mask. Through this operation, REXIS will be the first application of X-ray coded aperture imaging to planetary surface mapping, making this student-built instrument a pathfinder toward future planetary exploration. To date, 60 students at the undergraduate and graduate levels have been involved with the REXIS project, with the hands-on experience translating to a dozen Master’s and Ph.D. theses and other student publications. 相似文献