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501.
在大功率工作环境中,射频电路经常发生电磁泄漏(ElectroMagneticLeak,EML)和无源互调(PassiveInter Modulation,PIM)等现象。而在同轴谐振器中,不稳定连接缝隙处成为增加电磁泄漏EML和PIM问题风险的隐患部位。文章通过对同轴谐振器等效电路建模和电磁场建模给出了缝隙位置与电磁场表面电流的关系,并分析了3种不同结构同轴谐振腔EML特性。结果表明通过微调连接缝隙,使其有效偏离同轴谐振器的电流波幅点位置,可以降低大功率同轴谐振器的连接泄漏,从而减小无源互调的风险。依据分析结果选取了3种同轴结构(单螺钉连接、法兰内连接、法兰外连接)中连接泄露最小的结构作为大功率器件的基本结构,小批量器件在大功率测试和试验中无EML和PIM现象。 相似文献
502.
基于微重力条件下的导热控制微分方程,采用焓法对热管吸热器相变材料容器进行了二维数值建模与仿真,在同时考虑空穴和相变的情况下,对微重力条件下蓄热单元相变传热进行了模拟计算,分析了空穴率对蓄热容器内部的温度场和热性能的影响,并将计算结果同美国航空航天局(NASA)方案热管吸热器蓄热单元相变传热计算结果进行了比较,验证了文中微重力条件下计算模型的合理性与准确性。研究结果表明:空穴影响着蓄热单元相变的进程,空穴的存在增加了容器内部的温度梯度,使得容器的蓄热能力降低;由于热管径向温差较小,热管壁温在相变材料熔点附近变化较小,从而在一定程度上能缓解热斑和热松脱现象。 相似文献
503.
504.
采用金属辅助化学腐蚀法制备了多晶黑硅,并研究了极低浓度NaOH溶液对扩孔后黑硅结构的圆化作用及其对多晶黑硅太阳电池性能的影响。用扫描电镜(Scanning electron microscope,SEM)和量子效率(Quantum efficiency, QE)测试仪对黑硅表面形貌及黑硅电池性能进行了表征。结果表明,利用极低浓度的NaOH圆化扩孔后黑硅的尖端及棱角可以减少表面复合的影响。处理后的黑硅表面孔洞均匀且平滑,黑硅太阳电池400~900 nm可见光波段平均反射率为4.15%,批量生产的电池平均转换效率达到17.94%,比常规酸制绒工艺制备的电池平均转换效率提高了0.35%。 相似文献
505.
506.
为进一步提升全信息交互的多用户多向中继网络的吞吐量和传输可靠性,提出一种简单高效的新型网络编码方法.本文方法基于多级双向网络编码操作,用户两两配对同时向中继节点发送信息符号,中继通过对接收的叠加信号进行硬判决检测以确定这两个符号是否同号,并将判决结果广播给所有用户.如果同号,则可确定这两个用户各自的发送信息;如果异号,则任意选出其中一个用户,参与下一轮配对,直到实现所有用户的信息交互.理论分析和仿真结果表明提出方法较传统路由方法和现有的二进制网络编码方法,单源单信道的吞吐量都有显著的提升.而且,由于三电平脉冲幅度调制(3-PAM)的简单特性,与大规模多向中继网络的文献方法相比,本文方法的复杂度更低,可靠性更高.此外,在加性高斯白噪声(AWGN)信道下,采用基于低密度校验(LDPC)码的新型网络编码可以进一步增强可靠性.仿真结果表明:用户数目越多,本文方法较文献方法的增益越大,并且联合信道编码后的增益进一步加大. 相似文献
507.
中国上空过渡流区大气月平均状态的模拟结果 总被引:3,自引:0,他引:3
利用美国海军研究实验室在MSIS系列模型基础上发展的大气模型NRLMSISE-00, 模拟研究了2001年—2013年中国上空过渡流区80~140 km高度的大气状态。对于中国东部和中部过渡流区, 基于模拟数据得到的月平均结果显示大气密度和温度呈现一致的变化趋势, 还表现出与太阳活动的显著关联。谱分析的结果显示, 在90 km高度以上大气密度呈现半年周期变化, 在90~110 km高度范围这种半年变化的幅度随纬度增大。在100 km高度, 上半年出现的半年周期过程中密度的最大、最小值分别出现在3月和6月, 明显超前中、高热层的半年周期过程。 相似文献
508.
太阳帆航天器编队维持和重构的方法研究 《空间控制技术与应用》2017,43(3):7-14
针对高面质比航天器可以利用太阳光压进行轨道控制的特点,本文提出一种太阳帆航天器编队构型维持和重构的方法.该方法通过控制主从航天器太阳帆姿态角和反射系数,调整主从航天器之间的光压差,产生抵消编队成员间相对运动受到摄动差或进行轨道机动时所需的连续小推力,从而实现编队构型的维持和重构.仿真结果表明,在主航天器太阳帆的姿态角和反射系数相对固定的条件下,对于太阳同步轨道上的高面质比太阳帆航天器编队,使用滑模控制方法,能够调整编队中从航天器太阳帆的姿态角和反射系数产生推力抵消摄动力影响,达到长期维持太阳帆航天器编队构型的目的;通过开环控制方法,能够调整编队中从航天器太阳帆的姿态角和反射系数产生连续小推力,在较长时间周期内实现编队重构. 相似文献
509.
基于分数阶傅里叶变换(Fractional Fourier Transform,FRFT)算法的信号识别方法已广泛应用于雷达信号处理领域,相位差分算法对于检测相位编码信号尤为高效。基于 FRFT和相位差分法的信号检测算法已被提出,但在较低的信噪比下该算法并不能准确识别 LFM、LFM-BPSK信号。针对低信噪比背景下该算法性能较差的问题,给出 1种改进的算法,并通过加入多相编码信号的识别,扩大其适用范围。仿真验证结果表明,提出的算法不仅较原有算法能在较低信噪比条件下有效检测 LFM、BPSK、Frank3种单一调制方式的信号,还能检测出复杂调制的 LFM-BPSK信号。 相似文献
510.
The Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms (ASPERA-3) for the Mars Express Mission 总被引:1,自引:0,他引:1
S. Barabash R. Lundin H. Andersson K. Brinkfeldt A. Grigoriev H. Gunell M. Holmström M. Yamauchi K. Asamura P. Bochsler P. Wurz R. Cerulli-Irelli A. Mura A. Milillo M. Maggi S. Orsini A. J. Coates D. R. Linder D. O. Kataria C. C. Curtis K. C. Hsieh B. R. Sandel R. A. Frahm J. R. Sharber J. D. Winningham M. Grande E. Kallio H. Koskinen P. Riihelä W. Schmidt T. Säles J. U. Kozyra N. Krupp J. Woch S. Livi J. G. Luhmann S. McKenna-Lawlor E. C. Roelof D. J. Williams J.-A. Sauvaud A. Fedorov J.-J. Thocaven 《Space Science Reviews》2006,126(1-4):113-164
The general scientific objective of the ASPERA-3 experiment is to study the solar wind – atmosphere interaction and to characterize
the plasma and neutral gas environment with within the space near Mars through the use of energetic neutral atom (ENA) imaging
and measuring local ion and electron plasma. The ASPERA-3 instrument comprises four sensors: two ENA sensors, one electron
spectrometer, and one ion spectrometer. The Neutral Particle Imager (NPI) provides measurements of the integral ENA flux (0.1–60
keV) with no mass and energy resolution, but high angular resolution. The measurement principle is based on registering products
(secondary ions, sputtered neutrals, reflected neutrals) of the ENA interaction with a graphite-coated surface. The Neutral
Particle Detector (NPD) provides measurements of the ENA flux, resolving velocity (the hydrogen energy range is 0.1–10 keV)
and mass (H and O) with a coarse angular resolution. The measurement principle is based on the surface reflection technique.
The Electron Spectrometer (ELS) is a standard top-hat electrostatic analyzer in a very compact design which covers the energy
range 0.01–20 keV. These three sensors are located on a scanning platform which provides scanning through 180∘ of rotation. The instrument also contains an ion mass analyzer (IMA). Mechanically IMA is a separate unit connected by a
cable to the ASPERA-3 main unit. IMA provides ion measurements in the energy range 0.01–36 keV/charge for the main ion components
H+, He++, He+, O+, and the group of molecular ions 20–80 amu/q. ASPERA-3 also includes its own DC/DC converters and digital processing unit
(DPU). 相似文献