輻射效率
- 一種結構緊湊的高隔離度MIMO天線
致天線增益和輻射效率略有下降。有無U型枝節(jié)的增益頻響曲線如圖6所示,引入U型枝節(jié)后,天線峰值增益為6.3 dBi,相比未引入U型枝節(jié),增益下降了0.6 dBi。天線輻射效率變化曲線如圖7所示,在工作頻帶范圍內,有無U型枝節(jié)的天線最大輻射效率分別為95.5%和96.9%??梢奤型枝節(jié)對天線增益和輻射效率產(chǎn)生的影響很小。圖5 有無U型枝節(jié)的隔離度仿真結果Fig.5 Simulation results of isolation with and without
無線電工程 2023年12期2023-12-15
- 矩形平板的聲輻射效率計算
振動結構的聲輻射效率是其聲輻射性能的一個重要表征參量,反映了振動結構向周圍介質中輻射聲能量的能力,是工程技術人員在進行聲學結構設計時需要考慮的重要參數(shù)。其中平板的輻射效率計算是統(tǒng)計能量分析方法的基礎問題,可用于平板與聲腔耦合結構的聲振問題求解。Xie 等[1]使用瑞利積分求得球坐標系下遠場任意一點的聲強,再將聲強對球面進行積分,得到了矩形簡支板各階模態(tài)輻射效率的解析表達式。梁健等[2]推導了帶剛性障板的平板各階彎曲振動模態(tài)的聲輻射效率冪級數(shù)表達式,計算了不
科技創(chuàng)新與應用 2023年8期2023-03-27
- 振動加筋板的聲輻射性能研究
結構的平均聲輻射效率是結構聲輻射性能的一個重要表征參量[1],反映了振動結構向周圍介質中輻射聲能量的能力。HECKEL指出,當筋的間距小于1/4彎曲波長時,周期加筋板可等效為正交各向異性平板[2]。本文在HECKE理論的基礎上詳細分析加筋矩形板的振動和聲輻射效率影響因素,為優(yōu)化加筋板的振動和聲輻射性能提供了理論依據(jù)。1 加筋矩形板的聲輻射效率將一個滿足HECKEL等效條件的加筋矩形板等效為正交各向異性矩形板[3-4],并將等效板四邊簡支嵌于無限大障板上。1
現(xiàn)代制造技術與裝備 2022年9期2022-11-02
- 基于BWI輻射效率的低氣動噪聲共軸對轉螺旋槳的設計研究
váth根據(jù)輻射效率隨角模態(tài)增加而減小的特性,推斷干擾噪聲也應有類似表現(xiàn),即認為輻射效率在遠場噪聲中的主控性。從角模態(tài)矩陣可以看出,根據(jù)該理論的話對角線上的噪聲應該較大,遠離對角線時噪聲衰減迅速。圖3 對轉槳角模態(tài)矩陣 表1 12×10對轉槳角模態(tài)矩陣表2 12×12對轉槳角模態(tài)矩陣然而從角模態(tài)及輻射效率的角度考慮,不等槳葉數(shù)對轉槳也可以成為很好的選擇。本文通過對轉槳BWI及獨立噪聲快速預測方法,對從低至高的(單排6-12)前后等槳葉數(shù)對轉槳進行了研究。結
民用飛機設計與研究 2022年1期2022-07-11
- T 型甚低頻發(fā)信天線輻射效率分析
的形式,天線輻射效率高達74.9%,澳大利亞西北角的NWC 天線效率更是達到82.4%。它們都是一種加頂?shù)闹绷⑻炀€,相比于垂直架設地面的直立天線,加頂后的天線,天線輻射效率得到很大改善,基本滿足潛艇水下通信的需求。本文以T 型天線為例,研究分析了影響天線輻射效率的幾種因素和提高天線輻射效率辦法,為后續(xù)甚低頻發(fā)信系統(tǒng)的維護提供了理論支撐。1 甚低頻發(fā)信天線的形式和基本構成甚低頻無線電波波長在10~100 km 之間,由于天線架設高度不可能和波長相比擬,若采用
科技創(chuàng)新與應用 2022年3期2022-02-18
- 基于等離激元納腔的單顆粒稀土摻雜納米晶上轉換發(fā)光光譜調控*
ell效應和輻射效率變化三方面效應共同作用的結果.1 引言上轉換過程是一種可以通過反斯托克斯效應將長波長(近紅外)的低能量光子轉換為短波長(近紅外、可見光和紫外光)的高能量光子的發(fā)光過程.與傳統(tǒng)的下轉換發(fā)光過程相比,上轉換熒光具有高信背比的優(yōu)點.稀土離子摻雜的上轉換納米晶(UCNC)由于具有優(yōu)異的光化學穩(wěn)定性、低毒性和豐富的輻射波長,是比較常用的上轉換納米材料[1,2],其在生物成像[3?5]、傳感[6]、彩色顯示[7,8]和加密[9?11]等方面具有廣泛
物理學報 2022年2期2022-02-17
- 用于提升有限口徑輻射功率的緊耦合相控陣天線的設計*
η為天線陣的輻射效率(包含回波損耗、介質損耗和歐姆損耗), 則該天線陣的輻射功率為Pinη(S/A) . 由此可見, 有限口徑下, 天線陣的輻射功率和單元輸入功率、單元個數(shù)、輻射效率等因素密切相關. 由于天線單元輸入功率受限, 通過不斷增加單元輸入功率存在困難,因此, 在有限口徑下布置更多單元、同時提高天線陣的輻射效率成了現(xiàn)實可行的提升有限口徑輻射功率的選擇. 通過在有限口徑下布置更多單元, 一方面, 輸入功率平均分配到每個單元, 使得每個單元的輸入功率更
物理學報 2021年20期2021-12-23
- 地網(wǎng)對短波對數(shù)周期天線效率影響計算?
高短波天線的輻射效率。目前,短波發(fā)射機的輸出功率可達到30kW,在短期內很難大幅度提高,因此提高短波天線的輻射效率成了首要選擇。短波天線輻射效率的定義為輻射電阻與輸入電阻之比,其中輻射電阻是短波天線本身的一種特性,與其結構形式密切相關;輸入電阻是輻射電阻與損耗電阻之和;也就是說,對于某一類型的短波天線,可以通過減小其損耗電阻,來提高輻射效率。通過運用電磁場仿真分析軟件FEKO對不同形狀地網(wǎng)的短波對數(shù)周期天線進行仿真,研究地網(wǎng)形狀對損耗電阻的影響并進行分析。
艦船電子工程 2021年10期2021-11-11
- 應用數(shù)值模型評估復合型材填充硬質泡沫的聲學影響
噪聲。結構的輻射效率和振動速度是影響結構隔聲量的兩個關鍵參數(shù)。本文首先對兩個參數(shù)及隔聲量進行簡單介紹。1.1 輻射效率輻射效率描述了結構輻射噪聲能力的水平,可以通過結構輻射聲功率Wrad與結構表面均方振動速度(v)的平方以及輻射面積S來定義。其中:ρ0和c0代表空氣的密度和聲速。只有當結構的彎曲波波長大于空氣波長時,結構表面才能有效地輻射噪聲[1]。當結構的彎曲波波長與空氣波長相等時,結構的輻射效率最大,對應的頻率fc稱為吻合頻率。圖1 顯示了不同厚度鋁板
噪聲與振動控制 2021年5期2021-10-22
- 部分浸沒于海水中天線阻抗及輻射效率分析
的阻抗特性和輻射效率是海水無線通信研究的重要方向之一.2010年鄭琨等[1]提出一種浮標天線的設計方法,通過中心饋電的方式,采用波導縫隙的圓環(huán)陣全向天線,極大地提高了天線的增益,并建立模型進行了仿真驗證. 2011年李忠[2]通過對短波通信電路的計算,從天線工作頻率等參數(shù)分析確定了具體的浮標天線形式. 同年趙宏穎等[3]對浮標無線電通信進行了研究,利用波浪運動模型分析了浮標的搖擺特性以及不同波浪運動下的浮標天線對無線電通信的影響,并通過調節(jié)風浪譜密度和風速
電波科學學報 2021年4期2021-09-02
- 新型寬帶高效率平面耦合環(huán)天線設計
作頻帶狹窄和輻射效率低下的缺點,這對小環(huán)天線的工程化應用造成嚴重制約。例如文獻[3]設計的用于短波通信的小環(huán)天線,其相對帶寬僅0.4%。文獻[4]設計的用于RFID 的小環(huán)天線,其效率只有6.12%。2015 年,Turalchuk 等[5]設計的用于遠距離閱讀器的小環(huán)天線,其帶寬不到1%。2016 年,Liu 等[6]設計了一款用于無線傳感器的電小方環(huán)天線,其帶寬為2%,并且輻射效率僅為23%。為擴展小環(huán)天線工作帶寬和提升其輻射效率,國內外開展了大量研究
電子元件與材料 2021年6期2021-07-05
- 和諧波強度與波長的關系
研究表明諧波輻射效率會隨著激光波長增大而減小。一般來說,普遍接受的光譜強度隨波長的變化規(guī)律為λ-5~λ-6(λ為激光波長)[11]。這里主要由2點組成:(1) 電子在3維空間中運動,則光譜強度隨波長增大會有λ-3的減小趨勢[12];(2) 諧波截止能量與波長存在Ec∝λ2的關系,這會導致諧波輻射效率與波長額外的λ-2的關系[9]。因此,如何在長波長區(qū)間減緩諧波輻射效率的減小得到了廣泛關注。例如:LAN等人提出利用雙色場調控可以有效減緩諧波效率的衰弱[13]
激光技術 2021年2期2021-03-08
- 動力吸振器對薄板聲輻射效率的調控特性
構體自身的聲輻射效率特性息息相關。動力吸振器用于壁板結構在特定頻帶內減振的研究已經(jīng)非常充足,對于動力吸振器的設計原則已經(jīng)比較明晰[11-12]。然而對于動力吸振器用于抑制壁板結構聲輻射的研究還比較少,文獻[9]說明了當前動力吸振器用于抑制壁板聲輻射是通過抑制結構振動來達到效果的。實際上,動力吸振器通過對壁板結構的振動量的抑制以及聲輻射效率的調控來形成抑制噪聲輻射的效果。因此,動力吸振器對薄板結構聲輻射效率的調控特性的分析有利于更加準確地掌握吸振器抑制聲輻射
噪聲與振動控制 2021年1期2021-02-25
- 泵浦光強度對D2+諧波輻射效率的影響
對D2+諧波輻射效率的影響王 鈺1,劉 航1,馮立強2(1.遼寧工業(yè)大學 化學與環(huán)境工程學院,遼寧 錦州 121001;2.遼寧工業(yè)大學 理學院,遼寧 錦州 121001)通過數(shù)值求解薛定諤方程的方法,理論研究了泵浦光強度對D2+諧波輻射效率的影響。結果表明,在低泵浦光強驅動下,D2+諧波輻射效率會隨著泵浦-探測激光延遲時間增大而減小。在高泵浦光強驅動下,雖然D2+諧波輻射效率依然會隨著泵浦-探測激光延遲時間的增大而減小,但是不同延遲時間下的諧波輻射效率差
遼寧工業(yè)大學學報(自然科學版) 2021年1期2021-01-13
- 薄板結構振動聲輻射特性分析及優(yōu)化
列向量。根據(jù)輻射效率公式,可知薄板聲輻射效率為(9)式中為均方根振速。3 數(shù)值仿真設一矩形薄板長、寬分別為1.0 m和0.8 m,材料為鋼材,彈性模量為E=211 GPa,泊松比為0.3,密度為7 830 kg/m3。3.1 薄板的自由振動計算薄板邊界條件設為四邊簡支,薄板厚度設為0.003 m,運用MATLAB對其精確解析式進行編程求其結果,與ABAQUS數(shù)值仿真結果進行對比,驗證有限元仿真計算的準確性。計算結果如表1所示。表1 四邊簡支矩形薄板前8階固
福建工程學院學報 2020年4期2020-10-12
- 動車組鋁板結構輻射效率與隔聲量的關系研究
應決定。2 輻射效率與隔聲量的關系從隔聲頻率特性曲線上看,以臨界頻率為界分3個區(qū)域進行研究分析。(1)次臨界頻率在次臨界頻率區(qū)域中,有限大板的模態(tài)輻射效率受邊界條件影響很大并且都遠小于1,但是有限大板在模態(tài)下會發(fā)生共振,因此在模態(tài)頻率下比較同樣材料同樣厚度的無限大板與有限大板時,會發(fā)現(xiàn)板的共振現(xiàn)象會嚴重影響板的聲傳遞系數(shù)。對各項同性,等厚度,等密度的板,無限大板的聲傳遞效率與板共振時的聲傳遞效率有以下關系式:(11)在次臨界頻率區(qū)域,簡支矩形板的平均模態(tài)輻
鐵道機車車輛 2020年1期2020-03-23
- 過套管偶極橫波遠探測理論與應用
輻射指向性與輻射效率的對比分析,首先從理論上證實過套管聲波遠探測技術的可行性。然后,通過對同一井段套前與套后測井數(shù)據(jù)的遠探測成像結果進行對比,驗證該技術在實際應用中的可靠性。1 套管井中聲源輻射理論圖1 研究偶極聲源激發(fā)的套管井內外聲場所用的坐標系Fig.1 Coordinate system used to analyze wavefield of a dipole source inside and outside a cased borehole套管
中國石油大學學報(自然科學版) 2019年5期2019-11-02
- 耦合封閉聲腔的主導聲輻射模態(tài)確定方法*
8]中僅依據(jù)輻射效率選擇前一階或前幾階聲輻射模態(tài)進行控制,自由空間ASAC中的相關研究[9-10]也大都強調輻射效率的作用而忽視模態(tài)幅度的影響,這顯然是不全面的。李雙等[11]、和衛(wèi)平等[12]指出利用聲輻射模態(tài)和結構模態(tài)之間的內在聯(lián)系,可以有效確定主導聲輻射模態(tài),但該方法需要用到結構模態(tài)信息,而實際中要準確獲得輻射體的結構模態(tài)信息并不容易,因此這一方法在應用上存在不便之處。截至目前,還沒有一種準確的、便于工程應用的確定方法。本文在前期研究中,將封閉聲腔聲
國防科技大學學報 2019年2期2019-04-26
- 彈性邊界條件下彈性基礎加筋板聲輻射特性研究
方值定義為聲輻射效率為式中:ρa為流體密度,ca為聲速,a為板長,b為板寬。2 數(shù)值結果分析圖1為工程中常見的加筋板結構,選取如圖中所示的坐標系,在計算中取板的尺寸為:板長a=0.8m,板寬b=0.6m,板厚h=0.01m,T型材尺寸為(單位:mm),L型材尺寸為20× 15× 4(單位:mm),材料為鋼,楊氏模量E=2.1×1011N/m2,泊松比ν=0.3,密度為ρ=7800kg/m3。Kf為彈性基礎剛度,Kt為z方向邊界支持剛度,Kr為邊界旋轉剛度,
噪聲與振動控制 2019年1期2019-03-05
- 甚長波通信臺站建設勘察選址要求和關鍵技術
接影響臺站的輻射效率和通信距離,特別是臺站的大地電導率對臺站的關鍵技術指標有著重要的作用,所以甚長波通信臺站勘察選址不但程序復雜,而且對擬選臺站地質條件要求很高,一般程序是首先根據(jù)臺站的使命任務確定勘察選址的原則,其次是進行實地勘察確定擬選臺址,最后進行預可行性分析評估形成工程立項綜合論證報告。1.1 勘察選址原則根據(jù)國內外甚長波通信臺站多年來的建設經(jīng)驗和臺站對地質條件和周邊環(huán)境的特殊要求,在甚長波通信臺站勘察選址中一般把握以下原則:一是首先要滿足重要保障
現(xiàn)代導航 2018年4期2018-09-01
- 氣槍震源水中能量輻射特性研究
震源水中能量輻射效率η為根據(jù)聲能相關理論(杜功煥等,2001),忽略氣槍震源在水中激發(fā)的沖擊波和氣泡脈動波的指向性,假設這2種波都為球面波,那么根據(jù)水中距氣槍震源為R的水聽器接收的壓力p以及波動周期T可以計算出氣槍震源輻射到水中的能量Ep,即式中,C為水中聲速(m/s),在常溫下取 1460m/s;ρ為水的密度(kg/m3),取 1000kg/m3。把氣槍震源輻射沖擊波壓力ps和周期Ts代入式(4)計算出沖擊波能Eps,代入式(3)可計算出沖擊波能的能量輻
中國地震 2018年1期2018-08-31
- 不同工況對甚低頻發(fā)射天線電性能 影響的分析方法
而提高天線的輻射效率[2]。每根頂容線的垂度、形態(tài)由于氣象條件改變而發(fā)生變化時,天線的電性能指標也會隨之變化。所以在不同工況下對該類型天線電性能研究是十分必要的。關于不同工況對甚低頻發(fā)射天線結構影響的研究較多,并得到了一些有意義的結論[3-5],但鮮有各工況下天線結構變化導致其電性能變化的報道。目前,天線結構與電性能協(xié)同分析研究主要集中在反射面天線上,文獻[6]研究了表面紋理對反射面天線電性能的影響,文獻[7-8]就隨機表面誤差對反射面天線電性能的影響做了
西安交通大學學報 2018年6期2018-06-21
- 減振型雙塊式的無砟軌道聲振特性
各結構層的聲輻射效率特征較復雜,均表現(xiàn)為開始在一頻域范圍內上升,而后趨于平穩(wěn)震蕩,鋼軌聲輻射效率變化速率明顯比其他結構層的??;在125 Hz以下,鋼軌軌腰聲貢獻率明顯比軌頭和軌底的大,而后隨頻率增加,軌底聲貢獻率比軌腰和軌頭的大;本文預測的振動噪聲與其他模型得出的結果有很好的一致性。減振型雙塊式;有限元法;邊界元法;振動衰減;聲輻射隨著人們對環(huán)境要求的提高,鐵路振動噪聲問題已經(jīng)被越來越多的研究者所關注。軌道結構噪聲輻射與其振動密不可分[1]。減振型雙塊式無
中南大學學報(自然科學版) 2017年8期2017-11-01
- 一種用于集成天線封裝(AiP)的低剖面、低成本的毫米波微帶天線設計
2 dBi,輻射效率高達93%,相對帶寬為2.3%,且實測值與仿真值吻合得很好,驗證了設計的正確性。關鍵詞: 毫米波; 微帶天線; 系統(tǒng)集成; 輻射效率中圖分類號: TN82?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2017)19?0001?05Design of a low?profile and low?cost millimeter?wave microstrip antennafor antenna?in?package (AiP)
現(xiàn)代電子技術 2017年19期2017-10-12
- 一種效率約束的寬帶天線有耗匹配網(wǎng)絡優(yōu)化設計方法
,推導了天線輻射效率的表達式。以輻射效率作為約束,采用遺傳算法對該網(wǎng)絡參數(shù)進行優(yōu)化設計。仿真結果表明,該方法對寬帶天線匹配網(wǎng)絡設計具有重要的工程應用價值。關鍵詞:寬帶天線;有耗匹配網(wǎng)絡;輻射效率DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.17.1391 引言為了盡可能減小天線反射回饋線的能量,使天線與饋線之間更好地匹配,可以在天線和饋線之間插入匹配網(wǎng)絡。為了不降低天線的輻射效率,匹配網(wǎng)絡通常由損耗較低的電容、電感和傳輸線變壓器組成
山東工業(yè)技術 2017年17期2017-09-13
- 甚低頻發(fā)射天線輻射性能計算與測量研究
頻發(fā)射天線的輻射效率是一個重要的參數(shù)。在天線設計中對天線的輻射效率要有一定的要求,在天線工作中也需對輻射效率進行定期測量。但是,由于甚低頻發(fā)射天線是電小天線,無法分別準確測量出天線損耗電阻和輻射電阻[1],故不能利用阻抗參數(shù)來得到天線的輻射效率。目前測量甚低頻發(fā)射天線輻射效率的方法是在距離天線幾十km的位置上,利用場強計或頻譜測試接收機測出該位置的場強[2],且認為該測試值就是天線的輻射場,然后再根據(jù)天線的方向特性間接推出天線的輻射功率,而天線的輸入功率較
無線電工程 2017年4期2017-03-29
- 基于FE-SEA混合法的車身板件降噪分析
度時,板件的輻射效率會如何變化,這兩者的改變最終對輻射聲功率又有什么影響,弄清這三者之間的關系,對板件輻射噪聲的治理具有重要的意義。文獻[3]通過對板殼結構振動輻射的情況推導了輻射效率的計算公式,給出了振動物體輻射效率與各階模態(tài)輻射效率之間的關系,具有一定的工程應用價值,而該方法難以對復雜結構聲輻射效率的公式進行理論推導。文獻[4]分析了板厚、邊長比、加筋方式、邊界條件、阻尼方式等對板件輻射聲功率的影響,而這些因素對板件振動速度和輻射效率的影響還需進一步研
振動與沖擊 2016年23期2017-01-10
- 橋梁跨徑對混凝土簡支箱梁結構噪聲的影響研究
動響應和噪聲輻射效率共同決定”,本文從噪聲輻射效率和振動響應兩個因素對結構噪聲隨跨徑的變化做出分析。3.1.1 噪聲輻射效率噪聲輻射效率是描述振動物體向外輻射噪聲能力的指標,是頻率的函數(shù)。圖4為有限平板噪聲輻射效率級的近似設計曲線,圖4中,fc為吻合頻率.即達到最大噪聲輻射效率級y2的頻率,對應的波長為λc,fc、y2按式(8)計算:式(8)中,c為流體中的聲速;ρ為板的面密度;D為板的彎曲剛度;δ、L分別為有限平板的厚度和周長。由式(8)可知,改變跨徑不
現(xiàn)代城市軌道交通 2016年6期2017-01-05
- 加筋矩形薄板的平均聲輻射效率
薄板的平均聲輻射效率任惠娟1, 盛美萍2(1. 咸陽師范學院 物理與電子工程學院,陜西 咸陽 712000; 2.西北工業(yè)大學 航海學院,西安 710072)采取工程等效的方法研究了四邊簡支矩形加筋薄板的振動與聲輻射,推導了點力激勵下的平均輻射效率計算公式,并進行了數(shù)值仿真和實驗驗證。理論分析與實驗的一致性表明:四邊簡支情況下矩形加筋薄板與勻質矩形薄板和圓薄板的平均輻射效率公式相似,可以采用模態(tài)輻射效率加權平均的方法等效。在中高頻段,縱橫雙向加筋薄板的平均
振動與沖擊 2016年20期2016-11-24
- 隨鉆偶極遠探測聲場的輻射特性
中偶極聲源的輻射效率,即聲源產(chǎn)生的輻射波能流與沿井傳播的導波能流之比;分析了聲源的遠場輻射指向性;基于聲源輻射與接收之間的互易性,快速模擬和處理了隨鉆測井下SH和SV橫波遠探測波形.研究結果表明,隨鉆條件下SH和SV橫波的最大輻射效率受鉆鋌的影響較電纜的情況降低了70%左右,且橫波最大輻射效率對應的優(yōu)勢激發(fā)頻率也從電纜的3.5 kHz降為2.5 kHz左右;雖然隨鉆偶極的橫波輻射效率明顯降低,但由理論模擬的隨鉆遠探測數(shù)據(jù)的成像結果可知,聲源輻射到地層中的橫
地球物理學報 2016年9期2016-11-16
- 甚低頻發(fā)信天線輻射場強計算與測量方法研究*
甚低頻天線的輻射效率是一個重要的參數(shù),在天線設計中往往要對天線輻射效率提出要求,或在實際天線工作中需定期測量天線的輻射能力,然而在損耗電阻和輻射電阻無法分別測試的情況下[2],不能直接利用這兩個阻抗參數(shù)計算輻射效率,須從輻射功率和輸入功率方面著手進行研究,目前測量甚低頻發(fā)射天線輻射效率的方法是在距離天線一定距離的位置利用場強計測出該位置的場強然后再根據(jù)天線的方向特性間接推出天線的輻射功率,其中天線的輸入功率較易得到,進而可得天線的輻射效率[3~4]。但這種
艦船電子工程 2016年10期2016-11-07
- 簡支矩形板在空氣與水中聲輻射特性比較
均方振速和聲輻射效率,并對其進行對比。研究結果可為各類板結構振動與噪聲控制提供理論參考。聲學;聲輻射阻抗;聲輻射特性參數(shù);介質;矩形板平板是工程上經(jīng)常采用的一種結構,其聲輻射特性的確定對于工程界具有重要意義。當結構置于不同介質中時,介質對結構振動影響各不相同。根據(jù)結構與介質的比值,按照影響大小,將其分為輕介質流體如空氣、重介質流體如水。當結構處于低速或者靜止狀態(tài)下空氣中時,結構振動激起周圍流體粒子運動向外輻射聲波,由于結構與空氣密度相差很大,則流體作用于結
噪聲與振動控制 2016年3期2016-10-14
- 充液井中多極聲源的輻射效率
中多極聲源的輻射效率曹景記, 唐曉明*, 蘇遠大, 魏周拓中國石油大學(華東)地球科學與技術學院,聲學測井聯(lián)合實驗室, 青島266580摘要利用反射聲場探測井外地質構造的聲波遠探測方法已逐漸成為石油測井的一門重要應用技術.在遠探測測井中聲源常采用單極、偶極和四極等.為了考察各種聲學輻射器的輻射性能,本文從輻射聲場和井孔聲場的能流密度出發(fā),提出了一種利用輻射器向井外輻射的能量與沿井筒傳播的能量比的大小來評價其輻射效率的方法,考察了不同聲源激發(fā)的沿井傳播的導波
地球物理學報 2016年2期2016-07-28
- 天線地網(wǎng)改造分析
;輻射場強;輻射效率;地損耗1 改造背景隨著城市化建設步伐的不斷加快,四號中波發(fā)射臺已經(jīng)由原來的城市邊緣變?yōu)槌鞘兄行模l(fā)射場區(qū)被周圍新建的高層住宅以及廠區(qū)內日漸茂盛的樹木所包圍,為了進一步提高中波發(fā)射信號質量,增強輻射強度,擴大輻射范圍,達到收聽效果優(yōu)質的服務要求,遂我們機房對1008KHz發(fā)射機的地網(wǎng)進行全面的改造。2 地網(wǎng)敷設1、中波廣播傳播的特點中波廣播頻段的傳播主要有天波和地波兩種形式,主要以比較穩(wěn)定的地波為主。另外,中波因為頻率較低,會使得地波隨
卷宗 2016年3期2016-05-10
- 基于MATV的高速列車車體鋁型材振動聲輻射預測
帶范圍內的聲輻射效率隨頻率的提高整體呈上升趨勢,最后基本趨近于1。240 Hz以下聲輻射效率曲線呈近似線性遞增的關系,240 Hz以上聲輻射效率由于高階模態(tài)的影響處于波動狀態(tài)。鋁型材阻尼損耗因子的增加可以減少鋁型材結構向外輻射的噪聲,阻尼損耗因子從0增加到1%,總聲功率級急劇降低了約33.5 dB,隨著阻尼損耗因子從3%增加到7%,總聲功率級近似線性減小且降低速度放緩。鋁型材截面三角形傾角越小,鋁型材結構的聲輻射效率越小,其輻射噪聲的能力越弱,傾角從60°
噪聲與振動控制 2015年3期2015-12-05
- 模態(tài)輻射效率在微車低頻轟鳴問題中的應用
031)模態(tài)輻射效率在微車低頻轟鳴問題中的應用向偉,丁渭平,吳昱東,王鈴燕,蔣宇(西南交通大學汽車工程研究所,成都610031)應用有限元及邊界元方法,以四邊簡支的某型微車尾門板外板簡化模型為研究對象,討論改變薄板厚度、剛度、在低階模態(tài)“腹點”處增加質量三種方式對于模態(tài)輻射效率(20 Hz~100 Hz)的影響規(guī)律。通過對該車車內低頻聲學性能的分析與整改工作,驗證應用模態(tài)耦合輻射效率指導車內低頻聲學問題整改的可行性。聲學;微車;低頻;轟鳴聲;模態(tài)輻射效率車
噪聲與振動控制 2015年5期2015-08-19
- 超高頻射頻識別小間隔雙標簽天線增益特性研究
益的方向性和輻射效率進行了研究,研究結果對密集標簽的性能研究具有一定的指導意義。天線;射頻識別;密集標簽;互相耦合1 引言在密集環(huán)境下超高頻射頻識別(UHF RFID)標簽的輻射特性除了與天線尺寸等自身參數(shù)有關,還受到標簽間互相耦合的影響[13]-。由于UHF RFID標簽天線往往結構復雜,無論是單標簽還是密集標簽,輻射特性的理論分析都較困難,往往需要利用有限元等仿真方法獲得相關參數(shù)[4,5]。文獻[6,7]將標簽天線等效為類偶極子,建立了標簽陣列中末端標
電子與信息學報 2015年7期2015-07-18
- 軸承間距對水下結構振動與聲輻射影響研究*
射聲功率及其輻射效率幾乎是不可能的.因此,對于水下結構的振動及聲輻射的研究一般將其簡化為有限長圓柱殼體[3-4]然后對其進行理論分析,或者直接運用有限元/邊界元[5-6]的方法對其進行數(shù)值分析計算.本文采用有限元/邊界元的方法建立了水下結構推進軸系的有限元模型以及水下結構與流體相互作用的流固耦合模型,通過聲學軟件Virtual Lab對該耦合模型的聲輻射特性進行分析計算,研究艉軸軸承間距對水下結構振動及聲輻射的影響.1 結構振動聲輻射理論1.1 有限元/邊
武漢理工大學學報(交通科學與工程版) 2015年4期2015-04-18
- 穿孔板聲特性的數(shù)值模擬和試驗研究
,在穿孔板聲輻射效率方面的研究幾乎處于空白?,F(xiàn)階段對穿孔板進行數(shù)值仿真的研究相對比較少,在理論和試驗比較成熟的情況下,數(shù)值模擬可以節(jié)約時間,降低成本。擬采用邊界元方法對穿孔板的隔聲性能進行仿真,并與試驗進行對比,驗證了此種方法的可行性。穿孔板聲輻射效率已無法使用傳統(tǒng)的聲振法測試,鑒于此,嘗試采用單元分離法進行測量,單元分離法在工程中的應用也很少,李民等人使用單元分離法測量發(fā)動機齒輪罩的聲輻射效率[5]。最終結果表明,通過單元分離法可以準確獲得穿孔板的聲輻射
制造業(yè)自動化 2014年15期2014-12-19
- 基于六邊形AMC結構的60 GHz片上天線的設計
芯片上天線的輻射效率,卻減少了系統(tǒng)集成水平,增加了加工工藝復雜度并且提高了成本[2]。人工磁導體(Artificial Magnetic Conductor,AMC)結構在中心頻率處具有對入射波反射系數(shù)為1的同相位反射特性。因此,考慮在天線與硅襯底之間加載具有高阻表面特性的AMC結構,這將有利于減小硅襯底的影響,提高天線的增益和輻射效率等。1 AMC結構和片上天線的設計由于AMC結構對不同的入射波頻率呈現(xiàn)出不同的反射相位(-180°,+180°),在諧振頻
杭州電子科技大學學報(自然科學版) 2014年4期2014-12-02
- 全球變暖潛能值的計算及其演變
命外,氣體的輻射效率,即紅外吸收性值(R)也很重要。以CO2為基準,R12和R134a的R值分別為R-CO2=1;R-R12=5740; R-R134a =4130;升溫效果是由物質的氣體的衰變速率和各氣體輻射效率決定的。升溫效果是通過在一定的時間段中的積分來進行:對于CO2的值也用同樣的方式確定。一化學物質的GWP定義為從開始釋放1kg該物質起,一段時間內輻射效應的對時間積分,相對于同條件下釋放1kg參考氣體(CO2)對應時間積分的比值。故氣體的全球變暖
船舶與海洋工程 2014年2期2014-10-30
- 超聲諧振器在傳感器測距中應用分析*
超聲傳感器聲輻射效率低和輻射場波束角較大,回波信號信噪比低,從而導致測距范圍和精度有限等實際問題[1~3]。本文設計了一種超聲諧振器,通過機理分析闡明超聲諧振器對改善阻抗匹配,影響聲源指向性的重要設計參數(shù),通過改變這些參數(shù)可以提高聲輻射效率,使指向性尖銳,能量更集中,從而有效提高了超聲傳感器的測距范圍和精度。1 超聲諧振器對聲輻射能量影響本文將諧振器看作是一種截面連續(xù)變化有限長管子,主要用于增加聲源處輻射。諧振器可以給聲源任意聲阻抗,在大開口端實現(xiàn)與空氣平
傳感器與微系統(tǒng) 2014年1期2014-09-20
- 敷設手性覆蓋層加筋梁低頻振動和聲輻射特性
層加筋梁的聲輻射效率、聲輻射面法向振速和聲輻射功率的方法,分析手性覆蓋層對加筋板聲輻射的抑制機理。1 基本公式1.1 聲學邊界元公式簡諧激勵作用下嵌在無限障板上板狀結構在板一側無限域流體介質和板聲輻射表面Sp上的輻射聲壓p(P)也可由Rayleigh積分求得:p(P)=iωρ∫SpGp(Q,P)υndSp(1)式中,ω為激勵圓頻率,ρ為流體介質密度,υn為Sp上的法向振速,Q為板表面Sp上任意點,P為外部流體介質中和板表面上任意點,Gp(Q,P)為半無限自
振動與沖擊 2014年11期2014-09-06
- 復雜結構體的聲輻射模態(tài)遠場計算方法
聲輻射模態(tài)和輻射效率具有較高的可信度。同時,本方法可為遠場測量聲輻射模態(tài)提供理論參考。聲學;聲輻射模態(tài);聲傳遞矩陣;邊界元方法;輻射功率;輻射效率聲輻射模態(tài)(ARM)自20世紀90年代由Borgiotti[1]、Sarkissian[2]、Elliott[3]及Cunefare[4,5]等人提出以來,在主動結構聲控制(Active Structural Acoustic Control,簡稱ASAC)領域取得了滿意的噪聲控制效果。與振動模態(tài)相比,因其僅與結
噪聲與振動控制 2014年6期2014-07-27
- 小型化中波發(fā)射天線技術研究*
注功率容量、輻射效率和頻帶寬度三個指標,提出了幾種新的小型化中波發(fā)射天線設計方案。中波發(fā)射天線; 小型化ClassNumberTN821 引言中波通信主要利用地波傳播,信道較為穩(wěn)定。其通信距離雖然有限,但正好可以彌補短波通信地波與天波傳輸?shù)摹办o區(qū)”問題,主要用于水面艦艇近岸通信、無線電導航和無線電廣播。然而,受波長限制,傳統(tǒng)的中波發(fā)射天線高度高、占地廣,例如傳統(tǒng)的桅桿式天線高度一般在60m~150m,占地70畝~150畝;改進后的自立式中波天線雖然減少了占
艦船電子工程 2014年4期2014-07-25
- 低紅移SDSS類星體輻射效率的估計
DSS類星體輻射效率的估計吳淑梅,張福鵬,陸燁,陸由俊(中國科學院國家天文臺,北京 100012)研究了低紅移SDSS類星體(0.025<z<0.5)的輻射效率。首先利用類星體中心黑洞的質量估計,通過薄盤吸積模型估計了每一個類星體的吸積率。其次根據(jù)光學波段的觀測光度,利用經(jīng)驗的類星體全波段模板譜估計了每個類星體的熱光度。最后由估計的吸積率和熱光度得到了每個類星體的輻射效率。發(fā)現(xiàn)低紅移SDSS類星體的輻射效率與黑洞質量強相關,并滿足ε∝M?0.63。這一結果
天文研究與技術 2014年2期2014-05-13
- 中波覆蓋效果測試和改進
天線的效率即輻射效率η,是衡量天線將高頻電流轉換為電磁波能量的能力,是天線的輻射功率Pr與輸入功率Pi 之比:式中PL 為天線損耗功率(主要是地面損耗,絕緣損耗和導線損耗可忽略不計)。三、設天線電流為IA,輻射電阻為RA,損耗電阻為RL,則:提高中波效果的改進方法我們從上述3 個計算公式看到,提高提高覆蓋場強可以增加發(fā)射功率和提高天線輻射效率的兩個途徑。當發(fā)射功率確定不變時,提高天線的輻射效率來提高覆蓋效果是非常好的方法。從上述第3 計算公式得出:提高天線
聲屏世界 2014年2期2014-01-07
- 考慮振動模態(tài)耦合的結構聲振特性
特征量。結構輻射效率是衡量結構聲輻射能力的重要指標,定義根據(jù)式(8)、(10)和(11),求得第(m,n)階結構振動模態(tài)的自輻射效率2 模態(tài)輻射阻推導研究典型的簡支板模型,對不同邊界和形狀輻射體的聲振特性分析具有參考價值。簡支板的振型函數(shù)ψmn表示:式(14)中,αm=mπ/a,βm=nπ/b。由于模態(tài)輻射阻表達式是四重積分,直接計算比較困難,需運用坐標變換化簡為二重積分。即令ε =x -x',ν =y-y',η=x+x',τ=y+y'。根據(jù)模態(tài)數(shù)m 與m
兵器裝備工程學報 2013年1期2013-07-09
- 基于有限元-邊界元無砟軌道聲輻射特性分析*
噪聲,通過聲輻射效率、輻射聲功率及輻射聲場云圖對此進行綜合分析。計算中取空氣密度ρ=1.21 kg/m3,空氣中聲速 c=340 m/s。經(jīng)過計算,分別得到了鋼軌與軌道板的聲輻射效率,如圖5和圖6所示。由圖5可知:隨著頻率的增大,鋼軌的聲輻射效率也越來越大,這是因為聲波的頻率越高,波長也越來越小,輻射的能量相對越大。在800-3000 Hz內聲輻射效率有震蕩趨勢,在2 000 Hz時出現(xiàn)1個明顯的峰值,說明此時鋼軌振動引起的聲輻射效率較高,高頻時,聲輻射效
鐵道科學與工程學報 2013年1期2013-01-04
- 圓錐殼和圓柱殼聲輻射模態(tài)特性比較
聲輻射模態(tài)的輻射效率系數(shù)。聲輻射模態(tài)輻射效率可定義為:式中:ρ 為流體介質密度;c 為流體介質中的聲速;S為結構的表面積。由式(4)可知,各階聲輻射模態(tài)對輻射聲功率的貢獻是獨立的,所以降低聲輻射模態(tài)一定可以減小輻射聲功率。由于輻射阻抗矩陣R 只與結構的形狀、尺寸和激勵頻率有關,所以聲輻射模態(tài)也僅僅與結構形狀、尺寸和激勵頻率相關。2 算例分析本文的研究對象為單層加筋圓錐殼和圓柱殼。圓錐殼小圓半徑r=1.25 m,大圓半徑R=4 m,長L=9.6 m,厚度d=
艦船科學技術 2012年8期2012-12-02
- 彎曲振動薄圓板的輻射效率
10072)輻射效率是描述結構聲輻射性能的重要參數(shù),分為“模態(tài)輻射效率”和“平均輻射效率”兩種,其中“平均輻射效率”反映了結構整體的聲輻射情況,又被稱為“加權輻射效率”[1]。結構的輻射效率在聲輻射研究中具有重要作用,多年來一直為眾多學者所關注。矩形板與圓板是板的兩種常見的典型結構形式,矩形板的聲輻射效率研究[1-4]相對比較成熟。與矩形板相比,圓板的聲輻射效率研究相對滯后并很不完善,其中圓板的模態(tài)輻射效率研究主要集中在固定邊界、低階模態(tài)及部分頻段范圍內,
振動與沖擊 2012年20期2012-09-15
- 基于聲輻射控制的板結構優(yōu)化設計
表明,結構聲輻射效率的高低與其表面振速分布有較大的關系.在一定頻率范圍內,某些振速分布可以實現(xiàn)較小的聲輻射效率,因此,優(yōu)化控制結構的表面振速分布對于降低結構的輻射噪聲非常有效[3].目前很多學者對結構振動的主動控制進行了大量的研究,并已取得一定的成果[4-5],怎樣合理地運用聲輻射模態(tài)理論來設計低輻射效率板件目前尚無成熟的理論方法.本文以工程中典型的矩形板結構為研究對象,從聲輻射模態(tài)理論出發(fā),分析討論了影響板結構聲輻射的主要因素,由此提出了優(yōu)化板結構聲輻射
同濟大學學報(自然科學版) 2012年1期2012-07-31
- 基于聲輻射模態(tài)有源解耦控制的溢出機理研究
階聲輻射模態(tài)輻射效率,作動器布置位置對稱形式與聲輻射模態(tài)對稱形式的對應關系,揭示了解耦控制溢出的機理。1 基于聲輻射模態(tài)的有源控制解耦由聲輻射理論可知,聲輻射模態(tài)是輻射體表面的一種可能的輻射形式,是給定輻射物體所固有的性質,由輻射體的幾何形狀和激勵頻率決定,與輻射體本身的材料特性無關[6]。各階聲輻射模態(tài)相互正交,每階聲輻射模態(tài)對應一個獨立的輻射聲功率,輻射的總聲功率可以表示為:其中:qi表示第i階的聲輻射模態(tài);U為結構表面振速;yi是第i階聲輻射模態(tài)的伴
振動與沖擊 2012年3期2012-02-15
- 納秒脈沖電源驅動提高KrCl*準分子燈輻射效率的實驗研究
分子燈的紫外輻射效率仍然相對較低。一些研究者也對提高稀有氣體—鹵素準分子光源的效率進行了研究,但是很多都是改進幾何結構以及尋找最佳充氣壓和稀有氣體鹵素最佳配比等。很少有文獻指出驅動電源的參數(shù)對于輻射效率的影響。為了尋找更加合適的電源參數(shù)以提高準分子燈的工作效率,本文進行了實驗研究,分析不同電源參數(shù) (激勵類型、極性、頻率、幅值等)對于KrCl*準分子燈的工作特性的影響并作了簡要分析。2 實驗架構2.1 測量方法對222nm的輻射功率進行精確測量比較困難,所
照明工程學報 2011年5期2011-08-08
- 統(tǒng)計能量分析子系統(tǒng)的劃分
及模態(tài)密度、輻射效率、損耗因子等統(tǒng)計參數(shù),統(tǒng)計能量法計算的結果取決于統(tǒng)計參數(shù)的計算。構輻射面積,σ為結構輻射效率。對封閉聲子系統(tǒng),可得均方聲壓:2 平板子系統(tǒng)劃分對聲輻射的影響2.1 平板子系統(tǒng)劃分將平板劃分為2個子系統(tǒng)、3個子系統(tǒng)、4個子系統(tǒng),記為X2,Y2,X3,X2Y2,平板子系統(tǒng)的劃分方式如圖1所示。圖1 平板子系統(tǒng)劃分Fig.1Subsystem division of plate2.2 聲介質為水,平板輻射聲功率以式(1)組建統(tǒng)計能量方程計算的
艦船科學技術 2011年4期2011-03-07
- 水中有限長功能梯度材料圓柱殼聲輻射研究
平均振速、聲輻射效率表達式。本文為研究水下功能梯度圓柱殼結構振動聲輻射問題提供了一種有效的分析方法。1 有限長功能梯度材料圓柱殼體基本解1.1 基本動力方程設一半徑為a,厚度為h,長為2L 的功能梯度材料有限長圓柱殼,以圓柱殼軸線為z 軸建立如圖1 所示柱面坐標系。分別用u,v,w 表示圓柱殼中面上點( a,φ,z) 在軸向z,周向φ 和徑向r 的位移。當浸沒在重流體中的功能梯度材料圓柱殼受力激勵時,其振動方程可表示為[4-5]圖1 有限長功能梯度材料圓柱
石家莊鐵道大學學報(自然科學版) 2011年3期2011-02-15
- 艦艇短波地波通信鏈路計算與分析
,導致天線的輻射效率降低,尤其是低頻段,天線的駐波比也較高,因此鞭天線實際輻射出去的功率要遠小于輸入功率,導致天線的實際通信能力與理想條件下計算的結果有較大差距。本文結合艦載鞭天線仿真和測量的實際數(shù)據(jù),考慮天線輻射效率和饋線傳輸效率的影響,對海上艦艇近距離地波通信能力進行計算和分析,可比較真實地反映艦艇近距離短波地波通信情況。2 天線性能仿真計算10 m鞭天線是艦艇上使用較多的一種短波寬帶天線,為了實現(xiàn)鞭天線駐波比的寬帶化,在天線鞭體上設置兩個集中加載點,
電訊技術 2010年10期2010-09-26
- 考慮流體加載效應的板結構聲輻射損耗因子和輻射效率的計算分析
射損耗因子和輻射效率的計算分析黎 勝1,21大連理工大學 工業(yè)裝備結構分析國家重點實驗室,遼寧大連 1160242大連理工大學 船舶工程學院,遼寧 大連 116024采用有限元法和Rayleigh積分耦合方法對考慮流體加載效應的板的結構聲輻射損耗因子和聲輻射效率進行了計算分析,其中結構振動模態(tài)的聲輻射損耗因子和聲輻射效率分別基于模型降階的結構模態(tài)參數(shù)識別方法和考慮流體附加質量的實模態(tài)進行計算。對板在空氣和水中的聲輻射損耗因子和輻射效率進行了計算,計算結果表
中國艦船研究 2010年2期2010-03-06