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虚拟连接OOcO型分层协议网的总时延 总被引:4,自引:0,他引:4
在窗口宽度W=1,单帧确认的条件下,本文进一步考虑纠错再送,对虚拟连接OOcO型分层协义网络进行了性能评价,得到了数据包传送总时延的表达式。 相似文献
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为了研究电动汽车动力电缆低频电流产生的电磁暴露对车厢内人员的安全问题,以该低频电流为激励源,采用Comsol Multiphysics有限元软件,对司机及副驾位置乘客躯干部分及中枢神经系统中磁感应强度、感应电流密度、感应电场强度值进行计算分析。结果表明:中枢神经系统中磁感应强度的最大值集中在头皮区域,分别为0.073×10~(-2)μT(司机位)和0.055×10~(-2)μT(副驾位);感应电流密度的最大值主要集中在大脑组织中,分别为11.300μA/m~2(司机位)和0.616μA/m~2(副驾位);感应电场的最大值也主要集中在大脑组织中,分别为0.426 m V/m(司机位)和0.013×10~(-2) mV/m(副驾位)。从感应场的分布趋势来看,距离动力电缆越近对应区域感应场的值越大,反之,感应场的值越小。通过将感应场的最大值与国际非电离辐射防护委员会制定的标准及国标(GB8702-2014)进行对比,中枢神经系统及躯干中感应场的最大值均远小于不同标准规定的最大暴露限值。因此,该低频电磁环境中司乘人员电磁暴露处于安全范围内。 相似文献
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摘要本文通过有限元分析方法计算了1000kV输电线路下方简化人体模型的电场效应,比较分析了不同塔型时人体中的感应电场及其分布情况。结果表明:人体周围电场并不是均匀分布的,而是产生了畸变;人体较细的部位(如颈部与腿部)电流密度较大;与普通型输电线路相比,紧凑型线路下人体内感应电流密度较小;中枢神经系统组织的最大感应电流为远小于2mA·mt安全限值;与紧凑型线路相比,普通型线路中枢神经系统组织的电场强度较大,但其最大感应电场仍小于20mV·m-1的光幻视阈值。研究表明,特高压交流输电线路下人体感应电流及电场均低于根据ICNIRP导则推荐的安全限值。 相似文献
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采用Comsol仿真软件和人体模型计算分析倒三角较贴近实际的带弧垂特高压交流输电线路对人体产生的电场效应,并与理想直导线的结果进行对比。结果表明,人体以及人体附近电场和感应电流分布不均匀,体外电场最大值集中于人体头部表面上方,关节连接处和端部的电场、感应电流密度较大。带弧垂特高压输电线路在人体各组织产生的电场和感应电流密度均较理想笔直导线线路下高约17%~19%;与国际非电离辐射防护委员会(International commission on non-ionizing radiation protection,ICNIRP)导则限值相比较,电场强度无论是对专业人员还是普通民众均在ICNIRP导则限值范围内;而感应电流密度除人体腿部下部、头皮与颈部连接处附近的略高于ICNIRP导则中普通民众的限值外,其他均在ICNIRP导则限值范围内。两种类型特高压输电线路所产生的电磁辐射对专业人员是安全的,对普通民众应注意适当的防护。 相似文献
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为了研究在地铁专用无线通信系统天线辐射下地铁司机射频电磁暴露的安全性,基于高频结构仿真软件(High frequency structure simulator,HFSS)构建该系统天线辐射下的地铁司机室射频电磁环境模型,模拟司机室内电场强度的分布范围为0.005~0.118 V/m。运用电场强度分析仪对地铁司机室内射频电磁环境进行实地测量,测得专用无线系统天线信号的功率电平为-54.91~-30.22 d Bm,对应的电场强度分布范围是0.006~0.109 V/m,与电场强度的模拟结果基本一致,验证了利用HFSS软件的计算可靠性。在此基础上分别模拟地铁司机站姿人体模型和坐姿人体模型的射频电磁暴露情况。仿真结果表明:司机坐姿和站姿人体模型中平均比吸收率峰值分别为3.838 3×10~(-7) W/kg和3.118 7×10~(-7) W/kg;电场强度峰值分别为0.12 V/m和0.11V/m;磁场强度峰值分别为7.586 8×10~(-4) A/m和7.276 7×10~(-4) A/m。模拟结果均低于由国际非电离辐射防护委员会制定的职业电磁暴露限值,说明在该射频电磁环境中地铁司机职业电磁暴露处于安全范围内。 相似文献
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两种新型双脊波导传输特性的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
为了寻找最佳传输特性的对称双脊波导结构,提出了三角形和倒梯形两种新型对称双脊波导.应用有限元分析方法计算了这两种新型对称双脊波导TE模式的传输特性,即截止波长和单模带宽.分析传输特性随对称脊波导结构尺寸的变化关系曲线,得到脊间距越小,单模带宽越高,且单模带宽最大达8.0173;倒梯形对称双脊波导的截止波长较同尺寸矩形、三角形和梯形大,最大达9.5.这些结果将为脊波导器件的小型化提供指导.绘出的主模与第一个高次模的场结构图表明,在三角形对称双脊波导的顶点处场强变化最大,能量损失大. 相似文献