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光波束形成网络是光控相控阵雷达中的重要组成部分,有助于提升系统的宽带宽角扫描能力。利用光开关的切换,改变各收发通道间的相对延时量,从而实现波束指向的变化。在常用的技术中,色散延时是一种简洁的光波束形成实现方法,而色散线性项仅适用于色散量小且通道数少的情况。随着延时量的增加,非线性色散延时积累,会引起波束畸变。因此引入相对色散斜率(RDS)作为其非线性因子,并通过调整商用激光器波长来抵消色散介质的非线性效应。当RDS为0.003 nm?1时,激光器阵列的最大波长间隔从0.796 nm “拉伸”到0.862 nm,波长也整体“平移”?0.31 nm,修正波长与商用激光器波长的最大调整量为0.2 nm,可满足商用波分复用器的通带带宽,大扫描角时主瓣与副瓣之比从5 dB提升至12.9 dB。通过分析,RDS数值越小,激光器波长的修正量越小。因此,RDS是选择色散介质和调整激光器波长的重要参数,从而能够恢复波束畸变,以提升相控阵系统的成像、识别能力。 相似文献
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为智能化地识别警戒作业人员出现的低觉醒、注意力下降的生理状态,本文介绍了一种基于FPGA和脑电信号处理的低觉醒状态检测与唤醒系统,系统通过传感器从大脑头皮采集脑电信号,转换为数字信号,经傅里叶变换获取了脑电信号的θ相对能量、α相对能量、重心频率、谱熵等4个特征量,由4个特征量表征低觉醒状态并运用支持向量机对低警戒状态进行识别,当识别出低觉醒状态时采用声音报警模块发出声音,唤醒警戒作业人员。设计系统能够较好地识别出低觉醒状态,识别率达90.8%,可为提高警戒作业工作绩效提供一种可穿戴的智能装备。 相似文献
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1.引言
大庆油田开发建设四十多年来,采用1954年北京坐标系和1956年黄海高程基准,测量了大量的三角测量数据、水准测量数据和GPS网数据,并且测绘了大量的1:5千、1:1万等多种比例尺地形图,这些数据和图件已基本覆盖大庆油田及周边地区,并得到了广泛的应用。此外,近十几年来,随着国家新基准的颁布和GPS技术等测绘新技术的发展,也出现了大量采用1980西安坐标系、1985国家高程基准和WGS-84世界大地坐标系的成果和图件。针对这种情况,对上述成果进行基准间转换并利用数据库技术进行管理,以便能够长期、有效地保存和使用这些数据,提高数据的共享程度和共享范围意义重大,同时,也是非常必要的。 相似文献
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通过相对电平和绝对电平来说明分贝的涵义,介绍使用分贝作为计量单位的优点,分别叙述了如何理解和处理在中短波发射台中使用机械式万用表、音频测试仪和场强仪进行测量时遇到的分贝问题。 相似文献