RFID系統(tǒng)工作頻率不高時(shí),多用環(huán)天線。大部分能量以交變磁場的形式耦合。常用的有四種微型化設(shè)計(jì)方案:空心線圈、磁芯線圈、薄膜天線和集成天線
標(biāo)簽: 2.4 印制 仿真 天線設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2014-01-11
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為了實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井系統(tǒng)中近鉆頭傳感器測量數(shù)據(jù)的傳輸,提出了一種基于松耦合的無線電磁短傳系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,分析了無線電磁短傳信道并建立其模型,介紹了系統(tǒng)關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì),并對(duì)其數(shù)據(jù)傳輸性能進(jìn)行了測試試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,設(shè)計(jì)可以滿足實(shí)際工程應(yīng)用的要求,并為后續(xù)研究提供了試驗(yàn)依據(jù)。
標(biāo)簽: 隨鉆測量 數(shù)據(jù) 無線 部件
上傳時(shí)間: 2013-10-11
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慢波結(jié)構(gòu)是微波管重要的部件,它是電子注與高頻場相互作用進(jìn)行能量交換以實(shí)現(xiàn)微波振蕩或放大的場所。隨著對(duì)微波管性能越來越高的要求,微波管慢波結(jié)構(gòu)的效率和性能要求也隨之提高。文中首先分析了如何求解微波管慢波結(jié)構(gòu)的高頻特性,并在此基礎(chǔ)上使用了HFSS以及CST MWS等軟件對(duì)兩種新型微波管慢波結(jié)構(gòu)(環(huán)桿慢波結(jié)構(gòu)、折疊波導(dǎo)慢波結(jié)構(gòu))的高頻特性(色散特性、耦合阻抗)進(jìn)行了初步的仿真研究,并通過對(duì)結(jié)果的分析比較了兩個(gè)結(jié)構(gòu)的特性。
上傳時(shí)間: 2013-10-15
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根據(jù)平行因子(PARAFAC)模型,研究DS-CDMA盲多用戶檢測算法。將直接三線性分解算法(DTLD)與三線性交替最小二乘(TALS)算法結(jié)合,提出一種新的DTALS-PARAFAC盲接收機(jī),解決了三線性交替最小二乘(TALS)算法中因?yàn)槌跏贾倒烙?jì)不當(dāng)引起的收斂速度差的問題。仿真結(jié)果表明,與TALS-PARAFAC接收機(jī)相比,DTALS-PARAFAC接收機(jī)改善了誤碼率性能,并且具有更快的收斂速度。
標(biāo)簽: PARAFAC DS-CDMA 模型 接收機(jī)
上傳時(shí)間: 2013-11-24
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設(shè)計(jì)了Ka波段螺旋線行波管的慢波結(jié)構(gòu),分析其色散特性曲線和耦合阻抗,對(duì)高頻系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化;利用PIC粒子模擬得到在工作頻帶內(nèi)飽和輸出功率>73.5 W,增益畸變<2%,并對(duì)試制樣管進(jìn)行了試驗(yàn),測得在工作頻帶內(nèi)輸出功率>45 W,電子效率>12.5%,采用4級(jí)降壓收集極后總效率大于40%,最后對(duì)模擬結(jié)果和實(shí)測結(jié)果的差異原因進(jìn)行了簡單分析。
標(biāo)簽: 行波管 慢波 模擬設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-12-14
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本文介紹了一種基于矩形波導(dǎo)-微帶探針耦合結(jié)構(gòu)等效電路的波導(dǎo)-微帶探針過渡CAD 方法應(yīng)用商業(yè)3 維電磁場分析軟件和微波電路CAD 軟件快速完成波導(dǎo)-微帶探針過渡的優(yōu)化設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)實(shí)例和測試結(jié)果證明了該方法的有效性
上傳時(shí)間: 2013-10-26
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光波分復(fù)用的定義:是在一根光纖中同時(shí)傳輸多波長光信號(hào)的技術(shù)。• 基本原理:在發(fā)送端將不同波長的光信號(hào)復(fù)用,并耦合到同一根光纖中進(jìn)行傳輸,在接收端又將組合波長解復(fù)用,并進(jìn)一步處理,恢復(fù)出原信號(hào)后,送入不同的終端。 基本光纖類型• ITU G652 普通單模光纖(SMF)應(yīng)用窗口:1310nm,衰耗值:0.34dB/公里1510nm,衰耗值:0.2dB/公里ITU G653色散位移光纖(DSF)• ITU G655非零色散位移光纖
標(biāo)簽: DWDM
上傳時(shí)間: 2013-11-05
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本裝置采用凌陽61單片機(jī)作為主控器,配合常用編碼解碼芯片PT2262/2272實(shí)現(xiàn)閱讀器對(duì)應(yīng)答器的識(shí)別,編碼數(shù)據(jù)的收發(fā)控制,以及信息的存儲(chǔ)讀寫功能。使用ASK調(diào)制方式的收發(fā)模塊很好的實(shí)現(xiàn)了應(yīng)答器和閱讀器之間的數(shù)據(jù)傳輸和能量交換。應(yīng)答器采用干電池供電時(shí),具有較高的正確率,較短的識(shí)別時(shí)間和較大的耦合線圈間距。在間距D等于線圈半徑R (6.8cm)時(shí),正確率達(dá)95%,識(shí)別時(shí)間小于3秒。當(dāng)應(yīng)答器采用耦合線圈獲得能量時(shí),正確率不低于86%,響應(yīng)時(shí)間大約3.686秒,間距在9.2cm時(shí)還能夠很好的工作。并能夠完成對(duì)應(yīng)答器存儲(chǔ)芯片的讀寫功能。另外可以顯示存儲(chǔ)器內(nèi)的信息,接收信息可以語音提示。
上傳時(shí)間: 2013-12-10
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機(jī)械振動(dòng)是大尺寸加固型軍用液晶顯示模塊損壞的重要原因,為了提高加固型液晶模塊的質(zhì)量,需要在強(qiáng)振動(dòng)情況下,對(duì)液晶模塊的受力、能量傳遞和分布進(jìn)行分析,本文中首先根據(jù)液晶模塊的結(jié)構(gòu),采用了由4塊平板建構(gòu)成的盒式結(jié)構(gòu)模型,然后通過能量強(qiáng)度和能量的傳遞等計(jì)算,研究大尺寸加固型軍用液晶模塊的振動(dòng)。通過上述分析,可以得出機(jī)械振動(dòng)能量的主要分布、共振峰的位置等,結(jié)果表明在垂直于耦合邊緣的方向上受力最強(qiáng),在此基礎(chǔ)上提出了一套可行的解決方案。文中的研究結(jié)果為進(jìn)一步改進(jìn)液晶屏的質(zhì)量,提供了理論基礎(chǔ)。
上傳時(shí)間: 2014-12-31
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誤區(qū)一:認(rèn)為差分信號(hào)不需要地平面作為回流路徑,或者認(rèn)為差分走線彼此為對(duì)方提供回流途徑。造成這種誤區(qū)的原因是被表面現(xiàn)象迷惑,或者對(duì)高速信號(hào)傳輸?shù)臋C(jī)理認(rèn)識(shí)還不夠深入。雖然差分電路對(duì)于類似地彈以及其它可能存在于電源和地平面上的噪音信號(hào)是不敏感的。地平面的部分回流抵消并不代表差分電路就不以參考平面作為信號(hào)返回路徑,其實(shí)在信號(hào)回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機(jī)理是一致的,即高頻信號(hào)總是沿著電感最小的回路進(jìn)行回流,最大的區(qū)別在于差分線除了有對(duì)地的耦合之外,還存在相互之間的耦合,哪一種耦合強(qiáng),那一種就成為主要的回流通路。
上傳時(shí)間: 2013-10-25
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