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相似文献
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1.
本文给出了在瞬态均匀电流分布激励下,圆盘轴线上能量衰减的精确解。当激励波形选为矩形脉冲,且 a/c 时,在靠近源的区域内存在一个能量上升阶段,在达到最大值之后能量开始慢衰减,到无穷远处时即成为球面波衰减;无衰减区域是不存在的;能量上升阶段的范围决定于天线的尺寸以及脉冲的宽度。文中还给出了单频信号激励下,轴线附近的功率流线管。单频解表明:在靠近源的区域内存在一振荡区域,其幅度呈上升趋势,与Silver在1949年得出的结论不同。最后对时域能最上升段进行了解释,并对电磁导弹的一些问题进行了讨论。  相似文献   

2.
瞬态电磁脉冲能量传输特性的物理实质   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据矢量位方程,在均匀电流模型下,分别给出了圆形和方形单元天线轴线上电磁场分量的时域表达式以及能量密度的解析计算公式;用等腰梯形电脉冲给天线馈电,采用数值计算的方法分别绘出了圆形和方形天线轴线能量密度随距离的衰减曲线,瞬态电磁脉冲能量传输呈现三段式传输规律和慢衰减特性;通过对能量密度解析计算公式物理意义的讨论,给出了瞬态电磁脉冲慢衰减传输特性的物理实质解释;采用亚纳秒电子源给抛物面天线馈电,对抛物面天线轴线辐射电磁脉冲波形及能量作实验测试,实验测试结果与数值计算结果相符合。  相似文献   

3.
王珊  曾刚  阮成礼 《微波学报》2006,22(6):45-47
根据电磁理论,给出了平面阵列天线在皮秒高斯脉冲激励条件下,轴线能量传播特性的解析计算公式和数值模拟结果。用实验直接验证了瞬态电磁波的慢衰减特性。在实验误差范围内,理论计算与实验结果符合较好。对布阵方式的初步实验表明,适当的稀疏布阵可提高传输效率。  相似文献   

4.
介绍了DS/BPSK扩频系统的基本原理,分析了单频干扰下的抗干扰性能,给出了单频干扰DS/BPSK扩频系统的最佳频率位置,建立了基于Simulink的单频干扰下的DS/BPSK扩频系统仿真模型,通过Simulink仿真分析,给出了单频干扰下系统各个阶段的频谱图及不同信噪比下的误码率,仿真结果表明:该方法对DS/BPSK扩频信号中心频率区域的干扰效果极其明显.  相似文献   

5.
为解决衰减延时混合信号的欠定盲源分离问题,该文研究了一种基于信源数估计的欠定盲源分离方法。首先,采用对时频域观测信号求能量来构造稀疏域;其次,在能量域中利用势函数估计信源数;再次,根据信源数将能量和峰值对应的频点筛选出来预测时频掩码从而获得估计信源的短时频谱;最后,填充线用来解决时域分离信号的边界效应问题。实验表明,所提方法可以有效分离衰减延时混合的模拟信号,并且在不同信噪比下优于稀疏聚类算法和子空间法;此外,在对实测悬臂梁锤击测试的过程中可以估计出模态阶数并且准确识别出结构的各阶模态固有频率。  相似文献   

6.
电磁脉冲的能量传播规律   总被引:2,自引:0,他引:2  
文舸一 《电子学报》1996,24(6):119-121,124
本文研究任意平面电流分布所激励的电磁脉冲的能量衰减速率与激励源之间的关系。  相似文献   

7.
脉冲波形对其轴线能量传播特性影响的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在相同平面圆形辐射器条件下,对具有相同中心频率的几种典型脉冲,根据电磁场理论,给出了它们轴线能量传播特性的解析计算公式和数字模拟结果。研究表明:当脉冲的上升时间小于有效脉冲宽度的1/20时,在脉冲传播的慢衰减区,等腰梯形脉冲的传播特性优于目前普遍应用的正弦脉冲。  相似文献   

8.
电磁导弹的严格解   总被引:3,自引:0,他引:3  
阮成礼 《电子学报》1993,21(9):99-103
电磁导弹一直是作为Maxwell方程的渐近解来研究的,它是否可以严格分析还不得而知。本文根据辐射源的电流分布,仅用矢量位A表述电磁场,给出电磁导弹辐射线上的严格场解,包括电场、磁场和能量的频域解与时域解,为严格分析任意激励波形的传播特性和理解电磁导弹的慢衰减机理提供了数学基础。  相似文献   

9.
江世臣  张学学 《中国激光》2005,32(4):81-584
采用蒙特卡罗模拟方法数值求解了不同波长(1064nm和850nm)时的激光诱导间质肿瘤热疗(LITT)中激光能量分别在人体的肝组织和前列腺组织内的传输,分析了影响激光能量空间分布的主要因素。穿透深度是影响激光能量在半径方向上分布区域的重要参数;在轴线方向上,穿透深度和激光加入头有效发射长度都对激光能量分布区域的大小有重要影响。  相似文献   

10.
慢衰减波的频域解释   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用频域传递函数的方法分析了圆盘辐射器的辐射特性,给出了轴线处的近远场电场、磁场和能量传播规律。采用定义了一个能量辐射因子的方法详细分析了时域电磁波的慢衰减原因。通过分析发现,其本质并没有任何异于时谐电磁波的地方,只是因为时域电磁波往往具有较宽的频带特性,其中高频成分的辐射能力要比低频强,从而表现出了所谓的慢衰减特性。通过分析频域的结果,使得时频域分析都能够获得一致的认识。  相似文献   

11.
杂波对消是外辐射源雷达研究中的重点,信号的去相关效应对杂波对消有很严重的影响。在单频网(SFN)模式下,由于来自不同辐射源的信号存在去相关,现有的杂波对消算法难以有效对消回波信号中的杂波,导致对消性能下降严重。通过分析,提出了一种单频网模式下基于NLMS的无源雷达杂波对消算法,在理论分析和实例仿真的基础上验证了改进算法的有效性,为单频网信号去相关这一问题提供一种解决方案,也为基于单频网的外辐射源雷达提供一定的理论指导。  相似文献   

12.
郭强  吴杰  桑睿 《电视技术》2012,36(7):93-96
提出了一种利用自适应陷波器对单频信号分量衰减的特性估计PSK信号的载波频率的方法。信号通过陷波器滤波,输出能量最小对应的频点即为信号的载波估计频率。仿真结果表明,在低信噪比环境下该方法的估计误差小于1%。  相似文献   

13.
用脉冲电源产生亚纳秒高斯电脉冲给线元天线馈电,测试线元天线轴线能量的传输特性。实验结果表明,在相同轴线距离处,线元阵列天线轴线能量与单元天线轴线能量之比正比于天线阵列阵元数的平方;阵列天线轴线能量具有慢衰减传输特性;对线元阵列天线不同行、列作适当馈电延迟,可实现辐射电磁波束的空间扫描。所有实验结果在误差范围内与理论计算结果符合。  相似文献   

14.
吴健 《激光杂志》1982,3(4):9-12
测量激光束在大气中传播的衰减系数,可以利用安设在一定距离外的反射镜将激光束反射回发射地点以便于与发射光束比较。本文探讨了采用这种方法时的几何损失的计算;引进了“附加损失”的概念来处理光束偏离轴线的情况;并在590米的距离上对10.6μ激光束作了实地测量,获得了夏季晴朗天气下的典型衰减数值。  相似文献   

15.
2D—FDTD法计算了波导截止频率的激励源设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
用二维时域有限差分法(2D-FDTD0计算波导截止频率时,激励源必须与模声匹配,本文以阵波导为例,分析了面源、线源和点源的激励作用,给出2D-FDTD法计算波导截止频率的激励源的设计方法,此法可在一次计算中给出所有低阶模的截止频率。  相似文献   

16.
本文采用Galerkin方法分析了金属栅加载圆形介质波导在圆对称模激励时的传播特性。在推得了严格的色散方程之后,给出了TE模和TM模的色散曲线,以及禁带宽度、禁带中心频率和带内最大衰减随金属条带宽度变化曲线,并讨论了数值解的收敛特性。  相似文献   

17.
在放电激励重复频率气体激光研究中,激光器重复频率运行能量稳定输出是提高其输出平均功率及其实用化的基础。利用实验室已建立的单脉冲输出能量焦耳级的放电激励重复频率脉冲HF激光装置,通过调节气体介质循环速率及优化实验条件,开展激光器重复频率运行稳定输出实验研究,获得激光器重复频率运行时能量稳定输出的最佳工作条件。研究结果表明,随着运行频率的上升,激光输出能量衰减较快;增大气体介质循环速率有利于改善放电稳定性,提高激光器重复频率运行时输出能量稳定性。当混合气体工作介质以3.5m/s的流速循环时,激光器可实现1~50Hz重复频率激光输出,在重复频率50Hz运行时稳定输出能量约130mJ,能量波动约5%。  相似文献   

18.
提出一种DTMB接收机抗单频网回波干扰性能实验室测试方法.首先,测量系统工作模式下的射频保护率PR、0 dB回波最大延时dmax以及延时超过dmax时回波幅度最小衰减量Dmin,然后根据射频保护率PR定义计算出延时超过dmax时有用信号功率所占回波总功率的百分比.并基于理论六边形单频网模型研究了固定接收和移动接收下DTMB接收机抗单频网回波干扰性能在不同FFT窗口同步方法下对单频网覆盖地点概率估计的影响,仿真结果表明接收机特性对单频网覆盖率有重要影响.  相似文献   

19.
雷达无源工作时,可以接收和利用干扰信号对干扰源进行无源测向。分析了线扫雷达在现有设备条件下对噪声调频干扰源的无源测向误差;在此基础上,提出了提高无源测向精度的方法,并分析了其效果。  相似文献   

20.
单频干扰能够引起较大的伪码跟踪误差,基于小误差条件的跟踪误差分析会失效。在大误差条件下,由于码环鉴相器不再工作在线性区域,利用鉴相器输出的二阶泰勒展开式代替一阶线性化近似,该文给出了单频干扰下伪码跟踪误差的解析表达式。通过数值分析和仿真实验分析验证了在单频干扰下伪码跟踪误差随干扰起始相位、干扰频率和干信比的变化特性。结果表明:当干扰引起的伪码跟踪误差较大时,基于鉴相器线性化的理论预测的准确性显著下降,而基于鉴相器二阶泰勒近似的理论分析能够准确预测大误差条件下的伪码跟踪误差,在跟踪误差不超过0.34 chip时,理论分析误差不超过20%。  相似文献   

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