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991.
由于数字电路是利用上升沿/下降沿很短的脉冲信号,所以会向外部放出包括高额成分的多余电磁波(噪声),而且对外部来的电磁波(噪声)敏感地响应,造成误动作。另外在电路内部也存在线间产生交调失真、数字器件的通/断时电流急骤变化引起电源电压变动等问题。这样就需要在数字电路中考虑布线的电感和寄生电容构成的分布常数电路、防止上冲、下冲造成波形的混乱及信号反射、延迟、衰减、线问电磁干扰的交调失真。而解决这些问题的滤波器、屏蔽等都是模拟技术。由于数字电路技术在汽车、火车、收音机控制中的应用,高可靠性地实现了以前用…  相似文献   
992.
为了建设一个合理、稳定、可靠的吉林供电公司无线信道数据传输网,利用电磁波传输特性,以实测场强为依据,进行了传输网网络设计,并解决了吉林地区各种电磁波干扰及临近系统的同频干扰问题。两年来该网运行一直很稳定,保证了系统的可靠运行。  相似文献   
993.
应用跨孔雷达层析成像技术研究深部岩层特性   总被引:6,自引:0,他引:6  
应用电磁波波速和衰减层析成像技术研究了地下深部灰岩裂隙溶洞发育、破坏程度等岩层特性.介绍了钻孔地质雷达跨孔层析成像的基本原理、野外测量方法、资料处理过程等,阐述了跨孔层析成像用于岩层特性研究的理论基础.在研究实例的波速和衰减层析图像上,波速和衰减分布整体规律基本一致,但不完全相同,可以区分出裂隙和溶洞发育、地下水运移良好通道的高衰减低速区,岩层完好的低衰减高速区,也存在岩层情况较为复杂的低衰减低速区.研究结果表明:电磁波联合波速和衰减层析成像技术适用于岩层特性研究.  相似文献   
994.
在煤矿生产中,预先、精准识别煤岩界面能够提高采出率、降低开采风险,是实现煤炭智能化开采的卡脖子技术之一。方位电磁波测井仪器具有较大探测深度和方位分辨能力,其在煤岩界面测井方法中具有一定优势,为了研究油田方位电磁波仪器PeriScope在煤田测井中的适用性,建立了煤矿测井水平分层地层模型,使用广义反射系数法和有限元数值模拟方法,以方位电磁波仪器PeriScope为例,考察了其对煤层边界的探测特性。应用PeriScope仪器的发射频率和源距组合,设置其仪器半径为煤矿钻杆的常用半径,模拟结果显示,地质信号在界面处的响应符合典型特征,地质信号随仪器旋转角变化具有周期性响应规律,频率和探边距离非简单正相关关系,源距和探边距离具有正相关关系,地质信号幅值随煤层层厚的增加而增加,但层厚增加到一定值后地质信号不再随层厚变化,偏心距较大时地质信号受偏心距影响,方位电磁波测量响应能够反映采空区的电阻率变化。结果表明,地质信号对煤岩边界的探测能力受频率、源距、电阻率对比度、层厚等多种因素影响,方位电磁波仪器PeriScope的地质信号具有方位分辨能力,能够用于探测模型设置的煤岩分界面和识别采空区,但对于围岩...  相似文献   
995.
996.
本文应用极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等方法研究超低频电磁腐蚀用于金属腐蚀控制的技术。实验结果表明,在超低频电磁波的作用下,生锈的X60钢试片的锈层与基体之间的界面会产生一层钝化膜,其主要成分是Fe_3O_4,该钝化膜可以起到保护性涂层的作用,有效抑制X60钢试片进一步发生腐蚀。  相似文献   
997.
998.
煤矿井下无线射频设备发出的电磁波能量耦合到金属结构上的储能元件中,一旦金属结构存在断点并发生通断接触,积聚的电磁波能量产生的放电火花就可能引起瓦斯爆炸,5G采用大规模多输入多输出(MIMO)技术,存在多个发射天线之间的功率叠加问题,增大了点燃瓦斯气体的可能性。针对该问题,分析了电磁波辐射能量与金属结构的耦合过程,得出了金属负载谐振时放电火花点燃瓦斯气体的条件:如果放电火花在100μs内释放的能量超过0.28mJ,则能够点燃瓦斯气体。利用射线追踪法建立了巷道电磁波能量传播模型,通过电磁仿真软件Wireless insite在5G频段下对单天线和多天线射频设备进行仿真,结果表明:电磁波能量以辐射形式传播,工作频率在700 MHz以上的单天线射频设备发出的电磁波能量是本质安全的,而4T4R(4发4收)多天线射频设备与金属结构之间的最小安全距离为0.25m。  相似文献   
999.
中波发射台站主要以安全优质发射广播节目信号为主要任务。天线可以高效辐射电磁波,同样也会“被迫”接收外来电磁波。对于发射天线来说接收到的外来电磁波都是无用的,甚至是有负作用的,接收到的电磁波在天线调配网络中与即将发射的电磁波产生干扰叠加。由于传播方向和极化方式的不同,会引起驻波和反射,继而影响有用音频信号的音质效果,产生失真、降低信噪比等负面状况,甚至影响或破坏线路上的器件,使发射机降功率甚至是关机保护。本文从干扰频率的判定、消除等方面做了分析与研究。  相似文献   
1000.
碳纳米管作为一种新型准一维功能材料已成为物理、化学和材料科学等领域的研究热点.由于缺乏微观上的加工处理方法,碳纳米管的应用受到一定程度的限制.磁性纳米材料由于其特殊的物理化学性质在存储器、传感器和环境保护等方面得到了广泛的应用.将磁性纳米粒子与碳纳米管复合不但可以使碳纳米管功能化改性,而且还可通过复合纳米管对磁场的响应对其进行加工处理.综述了碳纳米管与磁性粒子复合的制备技术,并展望了磁性复合碳纳米管的应用及其前景.  相似文献   
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