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101.
针对复杂目标外形与隐身性能一体化分析设计的实际需要,分析了雷达散射截面(RCS)计算与CAD造型软件集成的优势,介绍了一种基于Unigraphics造型软件的雷达截面预估软件,论述了具体的开发设计方法.给出的预估算例表明,使用这套软件,不但能满足要求的预估精度,而且可以极大地简化预估过程,实现目标外形与隐身性能的一体化分析设计,大大提高目标的总体设计效率.  相似文献   
102.
侯希望  舒华英 《移动通信》2009,33(15):80-82
文章介绍了主要的数字集群通信业务,分析比较了公众移动通信业务和数字集群通信业务计费模式,并在对数字集群通信业务计费模式进行分析和探讨的基础上提出了改进。  相似文献   
103.
 本文设计集成并演示了一种业务驱动型可重构光网络平台,建立了光网络的固定连接和交换连接,探讨了可变业务网络的可重构流量疏导中的完全适配方案的实现方法,根据业务流量变化的需求,实现了光网络物理结构的重构.根据可重构光网络管理的特殊要求,实现了对该光网络中光网元控制管理和各光波长通道波长稳定性、光信噪比、信道功率、定时抖动、消光比、色散、误码率等性能参数的监控,且该光性能监控方案对数字光信号的协议和速率透明,还解决了动态路由技术条件下实时光功率电平的均衡问题.  相似文献   
104.
在高稳定度激光器的研制中,实时监测激光器的工作状态是需要重点关注的问题。本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。其中电流设定值和实际工作电流的观测可以更好地确定激光器的工作状态。系统结构图如图1所示。  相似文献   
105.
设计了一种高速串行信号连续时间线性均衡器。采用有源电感负载结构,结合高频与全频通路信号求和技术来实现高速串行信号均衡。电路具有面积小、功耗低、利于集成等优点。采用65 nm CMOS工艺进行设计,1.2 V电源供电,可对经过80 cm长的衰减信道、且传输速率为14 Gbit/s的信号进行补偿,实现6.24 dB@10.96 GHz的补偿。该均衡器将输出端信号眼图水平方向抖动减小至0.25UI,功耗数据率比低至0.399 mW·s/Gbit,设计版图面积为0.09 mm2。  相似文献   
106.
复杂城市空间的电磁态势分布可以通过电磁场数值计算的方法进行预测。文章使用矩量法(MOM)结合一致性几何绕射理论(UTD)的方法对2.5 GHz频率下某小区环境中的电磁态势进行了仿真计算以及实际测量。场景中的树木结构在此频率下显示出比较强烈的波动性,对电磁仿真计算结果产生了不可忽略的影响,文中将其对仿真计算结果的影响进行了单独建模仿真,给出其产生影响的经验值,对仿真结果进行修正。修正结果与测量结果对比证明该经验值在该频率下可以有效补偿计算结果的缺失。  相似文献   
107.
文章基于用户对大功率整流器件的抗高温特性及低正向压降的技术要求,创新性地采用新型扩散纸源并提出三次光刻工艺。该专项着重研究了扩散时间对结深及正向压降的影响关系,最终流片出符合设计要求的低正向压降整流器管芯。笔者最后将本项目研制的耐高温、低压降、大功率整流器管芯组装成成品,同常规整流器组装成品进行了比较,前者的正向压降特性显著地优于后者。  相似文献   
108.
光电极是研究光遗传学不可或缺的工具之一。波长为460nm的蓝光可以对ChR2神经蛋白产生刺激,而波长为580nm的黄光可以刺激NpHR神经蛋白,对生物体的反应产生抑制。目前,蓝光波段的光电极具有很高的功率密度,可以满足光遗传学的研究,而黄光波段半导体发光器件的发光效率较低,因此对黄光波段的光电极研究较少。在蓝宝石衬底蓝光光电极研制的基础上,通过激发黄色荧光粉和量子点两种形式获得黄光,并通过沉积SiO2/TiO2分布式布拉格反射镜(DBR)有效滤除了蓝光波段的激发光,最后通过沉积Ag金属反射镜增强黄光信号,制备出荧光粉基和量子点基黄光光电极。与荧光粉基黄光光电极相比,量子点基黄光光电极具有更高的功率密度、更窄的光谱半宽和更薄的厚度。在1~10mA的注入电流下,量子点基黄光光电极的功率密度为4.46~15.37mW/mm2,满足刺激NpHR神经蛋白的要求。  相似文献   
109.
带有多层介质衬底FSS的损耗和带宽特性分析   总被引:11,自引:2,他引:11  
侯新宇  万伟 《微波学报》1999,15(4):366-370
本文简要介绍应用模匹配方法分析带有多层介质衬底的FSS频率响应技术,在此基础上研究带有多层介质衬底的平面Y形缝隙周期阵列对平面波的频率传输特性。重点讨论介质层厚度变化对FSS传输损耗及带宽的影响。  相似文献   
110.
给出了应用于二维目标电磁散射计算的一种高精度有限元-边界元混合方法:1)将八结点曲边四边形二阶等参数单元作为有限元单元,2)运用插值函数法简单而又高精度地计算边界元部分采用二阶单元时的奇异积分。通过数值实验验证了方法的有效性。  相似文献   
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