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51.
为量化分析天线信道间群时延失真分布的差异性对天线组阵合成信噪比的影响,首先建立了天线组阵信道群时延失真分布特性的数学模型,并基于该数学模型,利用分数时延全通滤波器对群时延全通滤波器进行补偿,从而建立了能够准确模拟数学模型群时延分布特性的仿真模型,而后通过理论分析得到了点频和宽带两种信号形式的合成信噪比损失计算公式,最后仿真验证了理论分析的正确性。研究结果表明,天线数越多、带宽越宽、群时延分布差异性越大,合成信噪比损失越大,对于天线数为100,带宽为1GHz的大规模宽带天线组阵,当频带边缘群时延的标准差大于4 ns时,合成信噪比损失大于0.5 dB。 相似文献
52.
研制了具有放大纳秒方形激光脉冲的高光束质量、高稳定的激光二极管(LD)抽运的钕玻璃激光放大器。为了获得较高的输出能量,采用LD泵浦的"串联式双程放大"高增益组件进行能量放大。为了获得高光束质量的光斑,利用液晶空间光调制器(LCSLM)对光束近场分布进行空间整形,使之产生特定的空间分布,进而对后级放大器增益不均匀性进行光学预补偿。放大器工作波长为1 053nm,工作频率为3 Hz,输入1nJ的3ns方形激光脉冲,输出激光脉冲能量为100mJ、光束口径为10mm×10mm的方光斑,能量不稳定度小于2%(均方根),净增益大于109。光束的近场调制度小于1.3∶1,远场焦斑衍射极限小于2DL,远场角漂移小于9.5μrad。 相似文献
53.
介绍了基于偏微分方程(Partial Differential Equations,PDE)各向异性扩散图像去噪的P&M数学模型及各种改进方法,以及引入结构张量的PDE去噪模型和冲击滤波PDE去噪模型,分析各种模型的优缺点,为扩散模型的设计提供了参考。揭示了各向异性扩散去噪与贝叶斯最大后验估计(MAP)去噪的内在联系,通过扩散系数的计算分析几类常用去噪模型的保边性能。阐述了一类特殊PDE去噪模型(总变分去噪模型)与小波阈值去噪之间的相关性,从而可以通过小波系数的范数近似求解一些特殊的变分问题,避免复杂的非线性求解过程。最后对各向异性扩散图像去噪的未来发展进行了展望。 相似文献
54.
随着有线电视中数字电视逐步取代模拟电视 ,有线电视数字电视前端的设计愈显重要。分析有线电视中数字电视前端的组成和设备功能 ,以一个频点为例介绍如何进行数字电视前端的设计。 相似文献
55.
基于GSM模块TC35i的机房温度测控系统 总被引:3,自引:0,他引:3
为满足机房温度控制的实际需求,提出了一种基于GSM(全球移动通信系统)模块TC35i的网络服务器机房温度测控系统,并对整个系统的功能和构成情况进行了阐述。该网络服务器机房温度测控系统采用TI公司MSP430F135超低功耗单片机作为微处理器,结合TC35i模块的特点,实现对温度测控系统的短信报警、短信随时查询、机房参数短信设置等功能。系统可用以代替人工的方法实现机房的24h监控。 相似文献
56.
57.
小功率窄条形半导体激光器注入电流超过阈值后,其P-I特性曲线可能偏离理想的线性区,出现扭折现象,从而会严重影响激光器与光纤的耦合。本文分析讨论了出现扭折现象与器件结构的关系。通过优化激光器纵向结构设计,采用较窄的有源区,在MOCVD结构生长中用碳作P型掺杂,制造出来的未镀膜激光器在100mA注入电流下输出光功率50mW未出现P-I特性的扭折。 相似文献
58.
针对战场电磁环境复杂度计算中出现的贫信息、不确定性问题,提出了利用灰色关联度来分析战场电磁环境,并依据各参数的物理特性给出了指标序列的具体生成方法,从而得到了装备间的关联度模型和战场电磁环境复杂度计算模型,最后以仿真实例来验证了该模型的可行性及合理性。 相似文献
59.
改进型电子装备研制过程的特点是没有全状态的初样机和全状态的正样机,无法采用传统的正样机进行可靠性鉴定试验对其基本可靠性进行鉴定评价.文中通过控制和收集改进型电子装备研制过程的可靠性设计、分析、系统调试、环境试验、可靠性试验和已经列装的基本型装备使用的信息,采取综合评估的方法对其基本可靠性进行综合评价,并给出改进型电子装备基本可靠性水平.改进型电子装备可靠性综合评价将对沿用部分采用统计评估、对适应性改进部分采用分析评估、对新研部分采用过程评价的方法进行考核.最后,确定了改进型电子装备基本可靠性水平综合评价工作项目、评价方法和基本原则. 相似文献
60.
滚塑生产是塑料制品的主要生产方式。现有的滚塑设备已成为制约企业发展的关键因素。研制以PLC为核心控制元件、基于MODBUS协议的控制系统已迫在眉捷。着重介绍基于MODBUS现场总线的滚塑设备控制系统,它由上位机、PLC、变频器组成一个数字通信网络,可方便地实现对现场各参数的修改,将系统运行中出现的故障进行分级处理,并将各参数进行记录。将现场总线应用到滚塑设备的控制系统之后,既可以提高设备的智能化程度又能提高生产效率,同时增强了设备运行的可靠性、稳定性,使产品质量大大提高。利用现场总线PLC,PLD等现代化数控网络技术对滚塑设备进行革新和改造,显著提高现有设备的智能化程度。 相似文献