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近轴近似是引起抛物方程(parabolic equation, PE)自身固有相位误差的根本原因. 为选取适合目标场景中的最优PE形式,基于色散分析方法,推导了现有六种PE形式的色散关系,评估出折射率和传播仰角对各PE形式相位误差的影响,进而分析出对流层电波传播、水下声波传播、森林电波传播三种典型场景中各PE形式的精度. 研究发现,对于对流层电波传播场景,Lin-Duda型PE精度最高,Feit-Fleck型PE和Tappert型PE的精度几乎完全相同,紧随其后的是Padé型PE;对于水下声波传播场景,Padé型PE和Lin-Duda型PE最为准确;对于森林电波传播场景,Lin-Duda型PE的精度依旧是最高的. 进一步地,通过固定相位误差限给出了不同PE形式的适用仰角范围. 相似文献
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设计了一种工作在2450MHz频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电磁场分布及单位质量电磁能量吸收率(SAR)进行了模拟计算,并且比较了挽袖圆顶天线和挽袖天线在2-3GHz频率之间的S11值。结果显示:挽袖圆顶天线通过优化的挽袖结构,减少了天线的能量反射,能量的分布不会随天线插入组织深度的不同而引起变化,优化的顶部结构可得到更好的反射特性。 相似文献
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基于新型蝶形单元结构人工表面等离子体激元低通陷波滤波器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为降低滤波器的插入损耗以及实现滤波器的小型化,该文提出一种新型具有陷波功能的人工表面等离子体激元(SSPPs)低通滤波器,该滤波器主要由新型蝶形单元结构、过渡结构以及用于实现陷波功能的叉指电容环路谐振器(IDCLLR)结构组成。新型蝶形单元结构是由一个椭圆形贴片向左右方向旋转30°构成,经过镂空处理后可以显著降低插入损耗,相比传统的矩形和椭圆形结构具有更好的色散特性,大大提高了滤波器的带内的平坦度和带外抑制能力。该文对矩形、椭圆形、梯形以及新型蝶形等不同单元结构的色散曲线进行了分析,并仿真分析了滤波器的S21和S11曲线,验证了新型蝶形单元结构在色散特性、插入损耗、低截止频率和带外抑制方面所具有的优势。最后,对该滤波器进行了加工和测试,测试结果表明,该滤波器仿真结果和测试结果吻合较好,表现出较好的带外抑制和带内平坦度,可以实现对特定干扰频段陷波抑制。滤波器尺寸为0.98λ0×0.17λ0。该人工表面等离子体激元滤波器从设计新型单元结构的角度出发,实现了良好性能的同时,实现了滤波器的小型化。 相似文献
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半导体激光对GLC—82低分化肺腺癌细胞生长的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
目的:研究波长630nm,功率密度3mW/cm^2的半导体激光对GLC-82你分化肺腺癌细胞生长增殖的影响。方法:体外培养的GLC-82细胞按照射时间(剂量)的不同分为5且,分别为:对照组,2min(6J/cm^2)照射组,5min15J/cm^2)照射组,10min(30J/cm^2),15min(45J/cm^2)照射组,用相关显微镜观察、四唑盐比色(MTT)、生长曲线测定、软琼脂培养集落形成 相似文献
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穿墙雷达成像中,墙体反射波等杂波严重影响成像效果.针对现有子空间技术等方法在去杂波同时会对目标信息造成消减这一问题,本文采用M序列雷达,提出一种多级延迟锁定环路技术.该方法对墙体反射波、直达波等强杂波时延分别进行准确估计,重建干扰杂波信号并从入射信号中消减,实现对杂波干扰的有效抑制,可以广泛的应用于执法、救援及反恐等各领域.结果表明,与平均消去、子空间杂波抑制技术对比,在不同噪声环境下,本方法均能够有效的抑制干扰,图像改善因子分别提高了1~6dB,目标成像效果得到大幅度改善. 相似文献
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针对罗兰-C 信号幅度、二次相位延迟和形变等重要参数与地面电参数和地形起伏密切相关,设计开发了基于复杂地形
下的罗兰-C 信号模拟器。 通过采用积分方程方法计算出不同频点下的地波衰减因子,与标准信号在频域内相乘,经离散傅里
叶逆变换(IDFT)、电文编码和脉冲调制后,生成了包含地面电参数、地形信息和时间信息的实际接收信号。 实验以贺县(发射
台)至西安(观测点)为例,相对于均匀光滑路径,结果为实际信号的幅度降低了 1. 47 dB,二次时延增加了 0. 407 μs,信号展宽
了约 1. 5 μs。 实验结果表明,基于复杂地形的罗兰-C 信号模拟器可为罗兰-C 接收设备的研制、调试、检测和维修提供更接近实
际传输路径的导航信号。 相似文献
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