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171.
调制模块是光学遥感卫星、微波遥感卫星及载人航天数据传输系统中必不可少的一部分,同时QPSK调制也是星载输出传输系统中最常用的调制方式。文章介绍的新型QPSK调制模块创新点在于:1)使用微带到槽线的过渡结构实现巴伦的功能及调制的功能,使调制模块达到更优的幅相指标;2)采用基带数据通过微带线通孔传输数据的方式代替金带压焊的方式,避免了金带压焊环节带来的人为风险;3)采用1/4波长电桥的设计方法替代Lange桥实现载波相位相差90°功分的功能,解决了Lange桥电装过程中金带压焊困难的问题。在设计过程中,采用场路联合的仿真设计方法,从阻抗匹配和场模式两方面对该结构进行了分析,应用Advanced Design System和Computer Simulation Technology联合仿真对电性能进行仿真优化,实现了QPSK调制电路良好的幅相特性和匹配特性。目前,该创新型设计方法已应用于工程化的调制模块设计中,在提升调制模块模块的性能的同时降低了生产制造难度。  相似文献   
172.
为了能有效地拓宽压气机的失稳裕度,在一台跨声轴流压气机上进行了基于介质阻挡放电(DBD)等离子体激励扩稳的实验研究.实验中分别选取了正弦交流电源和纳秒脉冲电源提供激励,并在跨声压气机40%设计转速和65%设计转速下对其扩稳效果和效率进行了对比分析.结果表明:在40%设计转速时,正弦交流电源和纳秒脉冲电源均能有效拓宽压气机流量范围,其中正弦交流电源激励方式能够使压气机综合失速裕度改善(SMI)达到15.33%.在65%设计转速时,两种激励方式的扩稳效果明显减弱,此时纳秒脉冲电源激励方式的扩稳效果更好.在压气机效率方面,纳秒脉冲电源对压气机设计点的效率影响更小,在40%设计转速时甚至能略微提升其设计点效率.实验结果表明,合理地选择激励方式有助于提高等离子体激励的扩稳效果,为实际压气机中基于介质阻挡放电等离子体激励扩稳措施的设计提供参考.   相似文献   
173.
惯性导航系统的误差随时间累积,旋转调制技术可以有效地提高惯导系统的长航时精度,旋转调制方案是决定旋转式捷联惯导系统导航精度的一个重要因素.针对双轴旋转惯导系统,相较于16次序转位方案,提出了一种新的32次序双轴旋转调制方案.根据捷联惯导系统的误差方程,推导出旋转捷联惯导的误差方程,分析了误差补偿的机理,研究了惯性器件常值偏置误差、标度因数误差和安装角误差的传播特性.仿真结果表明,32次序双轴旋转调制方案相对于16次序转位方案有明显的优势,可以有效地降低姿态角误差和经纬度误差.  相似文献   
174.
研究基于像增强型CCD(ICCD)的空间高分辨率微光成像系统的成像性能。通过理论推导及数学仿真的方法,对系统在微光条件下的能量传递、极限分辨力、信噪比以及调制传递函数进行分析计算。研究表明,系统在黎明照度条件下具有较好探测能力,通过对ICCD器件制冷可以有效提高系统信噪比,实现满月照度的探测成像。  相似文献   
175.
文章在简要介绍遥感器在轨MTF评测值在遥感图像处理中的意义基础上,分析了中分辨率遥感卫星成像过程MTF在轨测试的各种方法的适用性、算法和具体指标要求,提出了适合于中分辨率遥感卫星成像过程MTF的在轨评价方法,并剖析了遥感卫星成像过程中影响MTF的多种因素;最终以CBERS-02星CCD图像为对象进行了试验,并有效运用于图像恢复。  相似文献   
176.
正交频分复用 ( OFDM)体制是一种应用前途广阔的新的多路复用体制。文中介绍用 DFT和 IDFT实现该体制的调制、解调的基本原理及体制的系统构成  相似文献   
177.
调制传递函数(MTF)是评价成像系统性能的重要参数,文章通过讨论CCD对正弦输入信号的响应,对CCD的调制传递函数进行了理论分析,并对影响传递函数测试的因素进行了说明。  相似文献   
178.
金涛  王宇 《宇航学报》2001,22(1):59-64
本文介绍了一种利用条型码来测量电荷耦合器件(CCD)在成像系统装置的调制传递函数的测量方法。同时分析了减少误差的方法,并给出了理论和实验数据。  相似文献   
179.
由于干涉成像光谱仪具有高通量、高光谱分辨率和光谱多通道等优点,成为超光谱分辨率遥感方面的研究热点,文章简要分析了国内外的研究现状和干涉成像光谱仪的应用前景,主要介绍时间调制型干涉成像光谱仪和基于变形Sagnac干涉仪、双折射棱镜及Savart板等空间调制型的干涉成像光谱仪的形式、原理和特点,分析了其光学结构和影响光谱分辨率的因素。  相似文献   
180.
QPSK调制方式频带利用率高,因而在通信系统中被广泛采用。载波相位噪声对QPSK调制解调的影响是不可忽略的,也是难以分析的。文章在前人时域分析的基础上,侧重于对频域的分析,使得分析简单,意义明显直观,并在此基础上作了仿真,分析与仿真结果在一定的误差范围内是正确的。  相似文献   
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