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71.
分析了复杂电磁环境下武器装备作战能力仿真的研究内容,给出了开展复杂电磁环境下武器装备作战能力研究的步骤.重点介绍了仿真框架中系统的软件与硬件组成、体系结构、模型体系和仿真流程等,为后续仿真试验环境和仿真系统的构建奠定了基础,并能够为后续作战能力研究提供技术支撑. 相似文献
72.
提出了基于积分方程等效电路和Baum-Liu-Tesche(BLT)方程的电磁脉冲传导耦合效应分析方法, 建立外部电磁干扰等效源模型, 提取等效电流和阻抗参数.对内部含复杂传输线网络和集成电路插件的电子设备建立了电磁拓扑模型, 采用BLT方程分析电磁脉冲响应.仿真分析了内部传输线连接关系、外部信号线长度和半径大小、节点负载等因素对传导耦合效应的影响.将计算结果和商用电磁仿真软件CST的结果进行了对比, 分析了所提方法的有效性, 可为电子设备电磁脉冲防护设计提供参考. 相似文献
73.
采用七组元化学反应模型,数值模拟高超声速飞行器流场.基于流场结果,用分段线性电流密度递归卷积时域有限差分方法计算了P、L波段飞行器流场的后向雷达散射截面积(Radar Cross-Section,RCS)频率特性及双站散射特性,并分析了入射波频率和双站角对RCS的影响.结果表明:在计算频率范围内,等离子鞘套流场后向RCS基本上比飞行器本体后向RCS小,攻角对流场RCS有所影响,当入射波频率和等离子体特征频率相近时,等离子鞘套改善飞行器的隐身性能;入射波频率为1 GHz时,飞行器等离子鞘套流场和飞行器本体的双站RCS随双站角的变化交替变化,无明显规律. 相似文献
74.
本文介绍了无线充电技术,指出了磁耦合谐振式无线充电技术的优点,分析其原理,搭建了设备实体,通过研究发射功率和负载获得功率与充电间隔距离之间关系的实验,发现近距离充电时耦合因数会使最佳谐振频率漂移,远距离充电转换功率会减小,从而得出寻求合适的距离能使充电功率保持稳定的结论。 相似文献
75.
触点电接触特性参数的变化可以反映触点电接触性能的变化,以 HH52P 电磁继电器为例进行电接触特性参数检测试验,监测了触点动态接触电阻、静态接触电阻、弹跳时间、稳定时间等特性参数,提取与触点动作次数灰色关联度大的参数建立触点电接触特性参数多变量灰色预测模型。利用试验数据分析了多变量灰色模型的预测精度,并与单变量预测模型对比。结果表明,进行灰色关联度分析之后进行建模的多变量灰色模型能够更好地描述触点电接触特性参数变化情况。 相似文献
76.
77.
Paul Lieverse Pieter Van Der Wolf Kees Vissers Ed Deprettere 《The Journal of VLSI Signal Processing》2001,29(3):197-207
We present a methodology for the exploration of signal processing architectures at the system level. The methodology, named SPADE, provides a means to quickly build models of architectures at an abstract level, to easily map applications, modeled as Kahn Process Networks, onto these architecture models, and to analyze the performance of the resulting system by simulation. The methodology distinguishes between applications and architectures, and uses a trace-driven simulation technique for co-simulation of application models and architecture models. As a consequence, architecture models need not be functionally complete to be used for performance analysis while data dependent behavior is still handled correctly. We have used the methodology for the exploration of architectures and mappings of an MPEG-2 video decoder application. 相似文献
78.
79.
反舰导弹武器系统如何提高复杂电磁环境下的抗干扰能力 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了反舰导弹武器系统面临的复杂电磁环境,提出了复杂电磁环境下反舰导弹武器系统面临的挑战,在此基础上给出了反舰导弹武器系统提高复杂电磁环境下抗干扰能力应采取的措施。 相似文献
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