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1.
提出了一种构建超材料带通频率选择表面的新方法,该方法通过调节单元结构的等效介电常数实现.金属丝阵列在等离子频率以下等效介电常数为负,产生传输禁带,在金属丝阵列中加入介电常数符合Lorentz模型的短金属线结构,可得到一维带通频率选择表面,理论分析和仿真计算充分验证了这种方法的可行性.基于这种方法,将一维超材料频率选择表...  相似文献   
2.
当皮秒孤子在群色散沿长度方向指数衰减的色散渐变光纤(DDF)中传输时,孤子的群色散和自相位调制保持局域平衡,宽度可以保持不变,用于孤子光通信有其特殊的优越性、但群色散分布满足要求的色散渐变光纤制造难度较大.为此,文章提出了用群色散分段均匀的光纤(称其为阶梯色散渐变光纤)来加以替代的可能性.模拟结果表明:孤子可以在由这样的光纤及滑频滤波器组成的光纤环路中稳定传输、即使群色散分布不理想的DDF,只要其各段的平均群色散满足要求,就不会严重影响孤子传输的稳定性。  相似文献   
3.
有功功率及功率因数的加权算法   总被引:14,自引:1,他引:14  
提出了一种能有效地抑制由非同步采样引起的有功功率及功率因数的测量误差的加权算法。推导出任意电压、电流信号的有功功率、功率因数随相对频偏及采样相位变化的一般公式;传统算法的有功功率、功率因数的测量误差与相对频偏成正比;而用该文所提出的三角窗加权算法。有功功率、功率因数的测量误差与相对频偏的平方成正比。该算法实现简单,精度高,当相对频偏不大时,无须专门的同步采样措施即可取得较高的测量精度。  相似文献   
4.
分析了交流电电压、电流以及功率等均值参数的采样法测量理论,给出了不引入测量误差的条件。分析了非同步采样导致交流电参数测量误差的原因以及采用窗函数加权抑制测量误差的机理。重点给出了非同步频偏很小时抑制误差最有效的矩形互卷积窗及误差公式。针对实际中模数转换(ADC)电路的输入信号中存在直流分量,导出了适用于单片机直接实现交流电参数测量的卷积窗加权算法的系列公式。通过仿真实验测试了单片机执行卷积窗加权算法的机器周期数与时长。结果表明采用STM32单片机仅需利用采样周期的很小一部分时间即可完成2阶卷积窗加权算法交流电参数测量中1个采样点的计算,算法具有很高的时效性。  相似文献   
5.
针对传统GPS天线体积较大的问题,提出了一种改进的圆极化微带贴片天线,该天线用高介电常数的陶瓷作为天线基板,采用单端口背馈方式馈电,缩小了天线尺寸,结构简单。通过仿真优化,获得了比较好的阻抗带宽和轴比带宽,并以此为基础研究了介质基板厚度及损耗对天线性能的影响,为GPS微带天线设计提供一种思路。  相似文献   
6.
信号功率谱密度的物理基础   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
陈砚圃  卞正中  张介秋 《电子学报》2001,29(11):1578-1581
借助于信号对简谐振子和简谐振子阵列的作用,定义了信号的瞬时能量谱密度,进一步引入了信号的瞬时能量、功率谱密度、功率、能量谱密度及总能量等基本物理量,给出了功率谱密度的主要性质以及功率谱密度与其它各物理量之间的关系。  相似文献   
7.
交流电电气参量高精度测量的加权算法   总被引:7,自引:4,他引:7  
针对传统的采样算法测量交流电电气参量误差较大的问题 ,基于多次平均思想 ,提出了一种电气参量测量的加权算法 ,并给出了加权函数的递推公式及其前 6阶加权函数的解析表达式。误差分析和数值模拟均表明 :若采用k阶加权函数 ,各电气参量测量值的同步误差正比于相对频偏的k次方。在电力系统中 ,只需取k =3而不必引入其它同步措施 ,便可将因非同步采样引起的测量误差降低到 10 -5的量级以下。  相似文献   
8.
介质损耗因数测量的谱泄漏对消算法   总被引:15,自引:8,他引:7  
提出了基于谱泄漏对消及频率自适应跟踪的算法 ,它能有效抑制电压、电流谐波及基波负频分量的谱泄漏对介损因数测量的影响。该算法的特点是 :(1)能求得电网频率实现频率跟踪 ;(2 )运算量少 ,所需的乘法次数和加法次数均约为采样点数的 4倍 ;(3)谱泄漏抑制效果好 ,可取得较高的测量精度  相似文献   
9.
介绍了雷达角反射器的工作原理和主要种类,详细总结了当前雷达角反射器在陆、海、空作战平台无源干扰领域的应用和研究现状,分析了雷达角反射器未来的发展趋势。  相似文献   
10.
卷积窗及其在电力系统参量估计中的应用   总被引:5,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
张介秋  梁昌洪  陈砚圃 《电子学报》2004,32(12):2013-2016
利用矩形窗的多重卷积,导出一类新的窗函数,称其为卷积窗,并研究其在电力系统的参数估计中的应用.误差分析和数值模拟表明: 若采用k阶矩形卷积窗(矩形窗的k重卷积),各电气参量测量值的误差正比于相对频偏的k次方.在电力系统中,只需取4阶窗函数,便可将因非同步采样引起的测量误差降低到10-7的量级,而不必采用任何同步采样措施.  相似文献   
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