平均功率
- 基于用戶位置的5G智能化數(shù)字室分點控節(jié)能應(yīng)用
RU 的電源平均功率均抬升至45 W 左右,功能打開后只有pRRU 37 的功率抬升至45 W 左右,其他pRRU的功率在39 W 左右。如圖5 所示。功能關(guān)閉時該小區(qū)下所有pRRU 的電源平均功率45.47 W(采樣點144 個),功能打開時該小區(qū)下的所有pRRU 的電源平均功率39.80 W(采樣點144 個),整體來看該小區(qū)電源平均功率節(jié)省45.36 W【(45.47-39.80)×8=45.36 W】,節(jié)省電源功率12.47%【(45.47-39.
移動通信 2023年12期2024-01-06
- 由路面引起的汽車振動能量耗散特性頻域分析
被動懸架消耗平均功率的影響。張明杰[14]采用汽車振動二自由度單輪模型建立了被動懸架平均耗散功率和饋能懸架瞬時功率的一種時域和頻域混合表示,以此說明一種電液饋能懸架的設(shè)計效果。以往參數(shù)對汽車振動能量影響和饋能懸架設(shè)計的兩種思路,均有利于推動路面引起的汽車振動能量利用。然而,兩種思路都需要回答兩個基礎(chǔ)問題:對應(yīng)能量耗散的汽車振動響應(yīng)量和汽車振動能量耗散的評價指標(biāo)是什么?它們?nèi)绾未_定?只有回答了這兩個問題,才能更好地分析參數(shù)對汽車振動能量的影響和確定饋能懸架設(shè)
汽車工程學(xué)報 2023年1期2023-02-12
- 基于ANSYS Workbench/Ls-Dyna的錘片—菌草粉碎系統(tǒng)的功耗模型分析
最大碰撞力和平均功率為試驗指標(biāo),對錘片—菌草粉碎系統(tǒng)的碰撞過程進(jìn)行單因素試驗的動力學(xué)仿真,分析轉(zhuǎn)速、斜面傾角、莖稈直徑對最大碰撞力以及平均功率的影響程度.對轉(zhuǎn)速、斜面傾角、莖稈直徑選取5個水平進(jìn)行碰撞仿真試驗,因素水平如表2所示.表2 因素水平表Table 2 Factors and levels表3 因素水平編碼表Table 3 Coding of factors and levels為了進(jìn)一步研究轉(zhuǎn)速、斜面傾角、莖稈直徑之間的相互影響及其對碰撞力和功率
- 男子大學(xué)生柔道運動員無氧能力特征研究
的峰值功率、平均功率、單位體重峰值功率(峰值功率/體重)、單位體重平均功率(平均功率/體重),并在運動結(jié)束后3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘時采取受試者的指尖血進(jìn)行血乳酸測試。Wingate 30s無氧功測試中,正式測試之前,測試者先向運動員講解測試要求和注意事項,隨后受試者在功率自行車上完成3~5分鐘的騎行作為熱身,其間包括2~3次沖刺,受試者休息3分鐘后開始正式測試。在受試者休息期間將功率自行車(Ergomedic 894 E,瑞典)的座高、腳蹬和阻
體育科技文獻(xiàn)通報 2022年9期2022-10-16
- 抗磁懸浮氣流能量采集器輸出特性分析
的變化線圈的平均功率由公式(2)計算:(2)不同外半徑下兩種位置所對應(yīng)的平均功率如圖10所示。當(dāng)線圈外半徑較小時,優(yōu)化后的平均功率迅速增加,在=4.5 mm時達(dá)到最大值0.96 mW,隨后平均功率開始減小,在電壓最大值=6 mm時,平均功率為0.85 mW,與最大平均功率相差11%,此時的峰值電壓相差12%。由于優(yōu)化前方案在較小時電壓極小,這個范圍內(nèi)平均功率幾乎為零,隨著增大,功率同樣表現(xiàn)為先增大后減小,且只在6~7.78 mm內(nèi),優(yōu)化前位置的平均功率略大
機(jī)床與液壓 2022年10期2022-09-20
- 重癥腦損傷昏迷患者重復(fù)經(jīng)顱磁刺激治療前后的局部腦電圖平均功率和慢波功率變化情況*
圖(EEG)平均功率和慢波功率變化情況,以期為該病的臨床治療提供理論與實踐依據(jù),現(xiàn)將結(jié)果報道如下。1 資料與方法1.1一般資料 選取2018年1月至2021年3月本院重癥監(jiān)護(hù)病房(ICU)收治的處于昏迷狀態(tài)(GCS評分1.2方法 經(jīng)顱磁刺激治療儀(型號MagTD)購自武漢依瑞德醫(yī)療設(shè)備新技術(shù)有限公司,輸出脈沖頻率:0.1~100.0 Hz(允許總誤差±5.0%),可選配MEP(EMG)模塊。行rTMS治療前2 h,所有患者除基礎(chǔ)用藥(如降血壓、降血糖、降血
檢驗醫(yī)學(xué)與臨床 2022年16期2022-08-24
- 關(guān)于端口總功率有條件滿足疊加性的討論
網(wǎng)絡(luò)消耗的總平均功率,可以用這些獨立電源或電源組單獨作用時,網(wǎng)絡(luò)消耗的平均功率的疊加來計算。文獻(xiàn)[1]、[2]結(jié)合電阻電路,并使用特勒根定理對這種現(xiàn)象的一個方面進(jìn)行了分析。本文用端口參數(shù)從多個方面專門討論這些現(xiàn)象。文中內(nèi)容雖然不屬于教學(xué)基本要求之列,但可適當(dāng)?shù)叵驅(qū)W生提出,啟發(fā)思考,以培養(yǎng)其具體問題具體分析的思維方式,以及大膽質(zhì)疑的科學(xué)精神。對教師而言,堅持深入研究教學(xué)內(nèi)容,始終是提高學(xué)術(shù)功底的重要途徑。1 端口只接電流源的情況1.1 對二端口網(wǎng)絡(luò)先討論正弦
電氣電子教學(xué)學(xué)報 2021年4期2021-08-24
- 排球運動員膝關(guān)節(jié)等速肌力測試分析
)排球運動員平均功率測試結(jié)果表3顯示,排球運動員膝關(guān)節(jié)平均功率隨膝關(guān)節(jié)角度的增加而增加,同一角度下,60°/s 左右膝平均功率具有顯著性差異,180°/s 左右膝平均功率屈肌沒有顯著性差異,伸肌具有顯著性差異。不同角速度下,膝關(guān)節(jié)屈伸肌平均功率均有顯著性差異。表3 教育學(xué)院男排運動員膝關(guān)節(jié)平均功率(W)(n=17)(四)排球運動員屈伸肌比測試結(jié)果表4顯示,排球運動員膝關(guān)節(jié)屈伸肌峰力矩比隨關(guān)節(jié)角度的增加而增加,同一角度下,60°/s 左右膝屈伸肌比具有顯著性
體育風(fēng)尚 2021年8期2021-07-26
- 關(guān)于電功率與器件儲能和作用力的有條件疊加性討論
論了多頻電路平均功率滿足疊加定理的問題。本文進(jìn)一步列舉一些特殊電路,證明了在這些特殊電路中,是可以按照疊加定理的步驟來計算總功率的。在教學(xué)中,一般都較早地講授疊加定理,當(dāng)時還不具備必要的基礎(chǔ)來聯(lián)系這些特殊電路。但在后續(xù)的教學(xué)內(nèi)容中,應(yīng)該恰如時機(jī)地修正功率不滿足疊加定理的絕對論斷。將本文列舉的某些特殊電路用于教學(xué),或留作啟發(fā)性思考,可以培養(yǎng)學(xué)生敢于質(zhì)疑的科學(xué)精神,以及具體問題具體分析的認(rèn)識論觀點;站在更高度的系統(tǒng)觀點認(rèn)識電路問題,而不僅僅是站在以某個電壓或電
電氣電子教學(xué)學(xué)報 2021年3期2021-06-28
- 分布式干擾波束形成及其性能影響因素分析
意陣的歸一化平均功率方向圖,理論分析了相位誤差和位置誤差對分布式波束形成性能的影響,并對分布式波束形成的性能進(jìn)行了仿真。1 系統(tǒng)模型分布式干擾波束形成系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型如圖1所示。N個干擾節(jié)點隨機(jī)分布在底面半徑為L、高為2H的圓柱區(qū)域內(nèi),以該圓柱區(qū)域的中心為坐標(biāo)原點O,建立三維坐標(biāo)系,N個節(jié)點在封閉區(qū)域內(nèi)均勻分布。記干擾節(jié)點i的位置為(xi,yi,zi),和原點O的距離為ri,i=1,2,…,N,目標(biāo)位于YOZ平面內(nèi),位置為(xT,yT,zT),和原點O的距離
艦船電子對抗 2021年2期2021-06-16
- 基于模擬實際應(yīng)用場景下服裝保暖性能無損測試研究
1 羽絨成衣平均功率客觀測試2.1.1 基本原理采用平均功率法測試和評價羽絨成衣保暖性能的基本原理是:在模擬人體—服裝—環(huán)境之間熱交換達(dá)到穩(wěn)態(tài)后,單位時間內(nèi)要維持人體正常皮膚表面溫度需要發(fā)出或消耗的能量,即周期內(nèi)需要輸出的平均功率,其是一個周期內(nèi)供熱電源發(fā)出或負(fù)載消耗的瞬時功率的積分的平均值。其基本方程為公式(1):式(1)中:Pa為平均功率,W;pi(t)為瞬時功率,W;U(t)為瞬時電壓,V;I(t)為瞬時電流,A;T為周期。2.1.2 測試步驟(1)
中國纖檢 2021年4期2021-04-20
- 飛秒光纖激光相干合成技術(shù)最新進(jìn)展*
纖激光器具有平均功率高、散熱性能佳、光束質(zhì)量好和空間體積小等優(yōu)勢,在基礎(chǔ)研究、工業(yè)加工、生物醫(yī)療等方面得到越來越廣泛的應(yīng)用.相干合成技術(shù)能夠有效克服光纖中有害的非線性效應(yīng)和熱效應(yīng)的影響,進(jìn)一步提高飛秒光纖激光器輸出的脈沖能量和平均功率.本文介紹高功率飛秒光纖激光器相干合成的基本技術(shù)路線,重點闡述相干合成技術(shù)中關(guān)于填充孔徑相干合成與平鋪孔徑相干合成的最新研究進(jìn)展,并詳細(xì)介紹相干合成技術(shù)中不同類型主動相位鎖定技術(shù)的基本原理.相信在不遠(yuǎn)的將來,飛秒光纖激光相干合
物理學(xué)報 2021年3期2021-02-06
- 一種太赫茲脈沖功率測量技術(shù)研究
脈沖調(diào)制信號平均功率和峰值功率進(jìn)行測量的方法,并采用正弦調(diào)幅法對頻譜分析儀的測量結(jié)果進(jìn)行驗證[4]。王平等提出了一種適合于頻率步進(jìn)的脈沖峰值功率的測量方法[5]。張貴軍采用檢波方式直接測量脈沖寬度,根據(jù)測量電壓與激光脈沖功率的正比例關(guān)系,同時獲得窄脈沖半導(dǎo)體激光器的脈寬和功率[6]。本文基于微波電子學(xué)的基本原理,通過熱電偶式功率計對太赫茲平均功率進(jìn)行測量,并結(jié)合太赫茲檢波器對脈沖參數(shù)進(jìn)行測量,實現(xiàn)了太赫茲脈沖功率的準(zhǔn)確測量。1 測試方法在微波和毫米波頻段,
火控雷達(dá)技術(shù) 2020年4期2021-01-21
- 萬瓦激光切割機(jī)市場階段性回調(diào)
,出廠設(shè)備的平均功率下降非??臁?018年出廠產(chǎn)品平均功率大約在8000~10000W之間,2019年下降到7000W,而今年一季度平均功率已經(jīng)不到5000W,可以看出用戶對設(shè)備的投資變得更加保守。陳智宏回顧了激光切割設(shè)備功率變化的歷程:2011年光纖激光器開始用于金屬切割應(yīng)用,那時候主要是光纖和氣體之爭,也就是IPG和Rofin對壘。隨著光纖激光器優(yōu)勢逐步凸顯,2014年開始成為切割應(yīng)用的主流。那時候市場平均功率大概是500W左右,隨后開始變成1000W
鍛壓裝備與制造技術(shù) 2020年2期2020-12-05
- “功率”隨堂練
他所做總功的平均功率是_____W.(取g=10 N/kg)4.雪橇是雪地常見的交通工具,若狗拉著雪橇以10 m/s的速度在水平雪地上沿直線勻速滑行,雪橇受到的阻力是200 N,則狗在5 min內(nèi)做了_____J的功,功率為_____ W.*5.物體在空中自由下落時,速度會越來越快,這是由于重力改變了物體的_____,如圖1所示,一個物體由A點自由下落,相繼經(jīng)過B、C兩點,且AB=BC.物體在AB段重力做功W1,做功功率為P1;在BC段重力做功W2,做功功
中學(xué)生數(shù)理化·八年級物理人教版 2020年6期2020-10-30
- Prisma 3.0T磁共振運行狀態(tài)監(jiān)測研究
力、壓力加熱平均功率的監(jiān)測精度分別可達(dá)±0.05 psi、±0.1 K以上。系統(tǒng)連接結(jié)構(gòu)示意如圖1所示,監(jiān)測開始時間為2019年2月17日。圖1 磁共振數(shù)據(jù)監(jiān)測的結(jié)構(gòu)連接2 結(jié)果和討論磁共振主磁場線圈的超導(dǎo)特性的保持由液氦完成[17]。液氦的含量直接影響主磁場線圈的物理性能和圖像質(zhì)量。為了探究Prisma在運行過程中液氦含量的變化,我們繪制了液氦水平隨時間變化的曲線,結(jié)果如圖2所示。其中,截止日期為4月31日,監(jiān)測共持續(xù)73 d。能夠看到,在設(shè)備運行開始的
中國醫(yī)療設(shè)備 2020年8期2020-08-27
- 紅外皮秒加工FPC覆蓋膜的工藝研究
7ps,最大平均功率為45W,重復(fù)頻率為60KHZ-1MHz,通過三維掃描振鏡聚焦后光斑直徑為50um,振鏡最高掃描速度為20m/s。實驗方法如圖3所示,將FPC覆蓋膜置于激光焦平面上,分別研究平均功率、掃描速度、重復(fù)頻率對熱影響區(qū)的影響。圖3 覆蓋膜切割示意圖一、平均功率對切縫寬度的影響圖4是當(dāng)重復(fù)頻率為80KHz、掃描速度為200mm/s時,平均功率與切縫寬度的關(guān)系。由表1可以看出,當(dāng)平均功率增加時,切縫寬度逐漸變大。由于在重復(fù)頻率、掃描速度不變時,隨
福建質(zhì)量管理 2020年11期2020-06-18
- 某S波段引進(jìn)雷達(dá)微波負(fù)載應(yīng)用研究
,耗散的微波平均功率從瓦到千瓦級。微波負(fù)載應(yīng)用技術(shù)成熟,具有代表性,分析其工作原理、工作特性,可為國產(chǎn)雷達(dá)微波負(fù)載的研制和應(yīng)用提供參考。關(guān)鍵詞:負(fù)載;微波;平均功率Keywords: load;microwave;mean power0 引言雷達(dá)微波負(fù)載廣泛應(yīng)用于雷達(dá)天饋系統(tǒng),一般作為雷達(dá)天饋系統(tǒng)微波信號傳輸通道的匹配負(fù)載,是雷達(dá)的重要組成部分。近年來隨著雷達(dá)微波技術(shù)的發(fā)展,雷達(dá)微波負(fù)載的種類逐漸增多,其耗散的平均功率可從瓦到千瓦級。在雷達(dá)系統(tǒng)中,微波負(fù)載
航空維修與工程 2020年10期2020-04-12
- 擺式波能發(fā)電裝置性能的時域分析
算瞬時功率和平均功率。進(jìn)一步分析了擺板厚度對擺式波能發(fā)電裝置瞬時功率的影響和動力攝取系統(tǒng)的阻尼系數(shù)對擺式波能發(fā)電裝置平均功率的影響。關(guān)鍵詞:波浪能;勢流理論;頻域;時域;瞬時功率;平均功率在眾多的海洋可再生能源中,波浪能以能量密度大,分布范圍廣而受到人們的青睞,許多波能發(fā)電裝置被開發(fā)出來[1]。其中擺式波能發(fā)電裝置(如圖1所示)主要由擺板、動力攝取系統(tǒng)和發(fā)電機(jī)等組成,擺板在波浪作用下繞軸前后擺動帶動活塞液壓桿運動,進(jìn)而將波浪能轉(zhuǎn)化為電能[2]。1 頻域勢流
科技風(fēng) 2020年3期2020-02-24
- 8 mm 厚T2 紫銅功率調(diào)制激光-MIG 復(fù)合焊
第二變量,將平均功率P、送絲速度R分別作為第三變量,分別設(shè)計兩組三元二次回歸正交試驗來研究工藝參數(shù)與調(diào)制參數(shù)之間的相互作用對紫銅光纖激光-MIG 復(fù)合焊的影響,試驗參數(shù)分別如表3 和表4 所示。焊后取橫截面,采用焊縫橫截面熔化區(qū)面積(AFZ)表征紫銅激光-MIG 復(fù)合焊接過程的熱效率[21]。焊后對試樣進(jìn)行X 射線探傷,采用氣孔數(shù)量來表征焊接過程的穩(wěn)定性。除表3 和表4 中所列參數(shù)外,其余焊接參數(shù)保持不變。焊接過程中對熔池前沿、熔池后沿及剛凝固的焊縫及焊縫
精密成形工程 2020年1期2020-02-06
- 基于matlab/simulink的純電動裝載機(jī)的動力系統(tǒng)的仿真研究
率,pav為平均功率,SOCc/SOCc min/SOCc max是超級電容荷電狀態(tài)與最大/小值。純電動裝載機(jī)動力系統(tǒng)為電機(jī)供電時的控制策略:當(dāng)電機(jī)的功率需求Preq為正且小于輸出平均功率Pav+時,此時蓄電池單獨供電。即:Pb=Preq,Pc=0;當(dāng)電機(jī)的需求功率Preq大于輸出平均功率Pav時,要根據(jù)超級電容的荷電狀態(tài)SOCc的狀態(tài)進(jìn)行分析,假如超級電容的荷電狀態(tài)SOCc大于其最小值SOCc min時,此蓄電池和超級電容配合放電為電機(jī)供電。即:若Pre
福建質(zhì)量管理 2019年17期2019-10-14
- 射頻無源器件功率容量要求及測試
量;峰均比;平均功率;峰值功率中圖分類號:TN929.5? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2096-4706(2019)10-0050-02Abstract:The RF passive device is a key component of mobile communication network equipment and traditional DAS,Mainly including Combiner,power dividers,coupl
現(xiàn)代信息科技 2019年10期2019-09-10
- 優(yōu)秀速滑運動員張虹下肢關(guān)節(jié)肌力特征研究
10%以內(nèi),平均功率符合專項要求;2)伸膝肌群速度力量發(fā)展優(yōu)異,肌力比在55%左右;左右膝同名肌群肌力差在10%以內(nèi),平均功率大,快速做功能力強;3)髖關(guān)節(jié)屈、伸肌速度力量發(fā)展均較好,肌力比在50%左右,左右髖同名肌群肌力差在10%以內(nèi);4)快速屈伸過程中,左右腿三關(guān)節(jié)峰力矩角對稱,速度對峰力矩角影響較小;膝、踝關(guān)節(jié)峰力矩角符合專項特征;5)與同水平運動員相比,張虹下肢三關(guān)節(jié)速度力量優(yōu)勢明顯,肌力比合理,左右腿肌力發(fā)展更均衡。關(guān)鍵詞:速度滑冰;峰力矩;平均
山東體育學(xué)院學(xué)報 2019年1期2019-05-13
- 基于呼吸音的呼吸率監(jiān)測方法研究
噪處理,提取平均功率作為特征值,之后對呼吸音特征值平均功率使用自相關(guān)算法計算呼吸周期。與此同時對鼻氣流壓力信號進(jìn)行人工標(biāo)定求呼吸周期,并將此結(jié)果作為參考標(biāo)準(zhǔn),之后對呼吸音特征值求得的呼吸周期數(shù)據(jù)和此參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)性分析以及Bland-Altman分析(即一致性分析)。因此本次實驗的目的是討論使用呼吸音監(jiān)測人體呼吸率的可行性。1 方法1.1 數(shù)據(jù)的獲取兩名成年健康志愿者(女性)為本研究受試者,參與了數(shù)據(jù)采集工作。將內(nèi)置微型麥克風(fēng)的聽診器拾音端放置在受試者的
中國醫(yī)療器械雜志 2018年6期2018-12-06
- LD側(cè)泵Nd:YAG聲光調(diào)Q激光器輸出特性的實驗研究
.輸出脈沖的平均功率和脈沖信號波形分別用LI-P激光功率計和美國Tektronix公司生產(chǎn)的500MHz數(shù)字式TDS3054B四通道彩色示波器進(jìn)行測量,探測器為德國生產(chǎn)的InGaAs光電探測器.圖1 實驗裝置示意圖2 實驗結(jié)果2.1 腔長對脈寬和平均功率的影響圖2、圖3分別為泵浦電流I為25A,輸出鏡反射率R為84%,不同腔長L時脈寬t和平均功率P與調(diào)Q重復(fù)頻率f之間的關(guān)系.圖2 不同腔長L時脈寬t與重復(fù)頻率 f之間的關(guān)系圖3 不同腔長L時平均功率P與重復(fù)
通化師范學(xué)院學(xué)報 2018年10期2018-10-19
- 多頻激勵下添加線性振子磁懸浮能量采集系統(tǒng)建模及其輸出功率影響參數(shù)分析
作用下的穩(wěn)態(tài)平均功率的幅頻響應(yīng),并對比不同參數(shù)下系統(tǒng)的響應(yīng),研究系統(tǒng)的參數(shù)對能量采集的影響,還通過直接數(shù)值方法驗證解析結(jié)果。1 磁懸浮非線性能量采集系統(tǒng)建模本文研究一種新型磁懸浮能量采集器,這種磁懸浮采集系統(tǒng)原理示意圖如圖1所示。磁懸浮采集裝置是在四根對稱放置的直柱上下兩端各固定一個磁體,在兩個永磁體之間放置一個可以上下移動的懸浮磁體,通過四根對稱放置的直柱來控制它的水平方向運動。中間的磁體的磁極需要與上下兩個磁體的磁極相反,以產(chǎn)生相互間的排斥力,并在四根
振動與沖擊 2018年17期2018-09-27
- 低滲透油田抽油機(jī)平衡與能耗關(guān)系研究
沖程電動機(jī)的平均功率比值判定平衡度,自動給出平衡塊調(diào)整量,測試較為方便、準(zhǔn)確度較高,但技術(shù)實現(xiàn)較晚,普及性不高[7]。抽油機(jī)平衡調(diào)整的常規(guī)方法主要采取人工調(diào)整平衡塊位置來實現(xiàn)。這種方法需要關(guān)停抽油機(jī),一般依據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗判斷調(diào)整位移量,需要平衡調(diào)整專用工具,移動笨重平衡塊的操作較為繁瑣,對特殊井有時還需要吊車輔助;所以,這種常規(guī)調(diào)整方法存在調(diào)整精度低、工作效率低等問題,此外,關(guān)井的同時還存在影響單井產(chǎn)量的問題。因此,部分油田研究應(yīng)用了自動或半自動平衡調(diào)整裝置,
石油石化節(jié)能 2018年6期2018-08-01
- 時間平均功率的傳輸線理論解釋
工程學(xué)院時間平均功率的傳輸線理論解釋何 俊九江學(xué)院電子工程學(xué)院本文首先簡略介紹了瞬時功率、平均功率、復(fù)功率、有功功率、無功功率、視在功率和功率因素的定義及相互關(guān)系。接著利用傳輸線理論對平均功率進(jìn)行了進(jìn)一步分析,得出了平均功率是“凈”功率的結(jié)論。功率;傳輸線理論;電子相關(guān)專業(yè)1 前言電子相關(guān)專業(yè)通過《電路分析》課程,學(xué)習(xí)了瞬時功率、平均功率、復(fù)功率、有功功率、無功功率、視在功率和功率因素等概念[1]。當(dāng)信號波長與傳輸線尺度可以比擬時,信號在傳輸線上的傳播效應(yīng)
環(huán)球市場 2017年32期2018-01-06
- 高斯渦旋光束在大氣湍流傳輸中的特性研究
)模式的徑向平均功率和歸一化平均功率分布、固有模式指數(shù)、初始光束半徑和湍流強度;采用純相位擾動逼近的有效性,數(shù)值模擬高斯渦旋光束在傳輸中的OAM模式徑向平均功率分布的變化。建立傳輸模型并進(jìn)行外場激光大氣傳輸實驗,對比分析了模擬和實測的OAM歸一化平均功率分布,結(jié)果表明在弱湍流條件下,OAM模式的徑向平均功率隨著接收器孔徑尺寸的增加而變化,逐漸趨于穩(wěn)定值。對于一般常用的接收孔徑,在強湍流或較小的初始光束半徑條件下對OAM模式干擾十分嚴(yán)重。驗證了用數(shù)值方法模擬
中國光學(xué) 2017年6期2017-12-13
- 超寬帶脈沖無線電技術(shù)在車載通信中的應(yīng)用
的峰值功率和平均功率限制。通過適當(dāng)選擇載波包絡(luò)的形狀,超寬帶紅外系統(tǒng)的參數(shù)可以得到很大的改善。對一列窄脈沖的精確理論分析一直是譜分析中一個尚未解決的問題,主要原因是在高脈沖時出現(xiàn)重復(fù)頻率,在峰值和平均功率測量中出現(xiàn)重疊現(xiàn)象。所提出的超寬帶脈沖無線電技術(shù)不僅可以用于超寬帶紅外系統(tǒng)的設(shè)計,而且可以用于頻譜分析的任何地方,其同時必須確定脈沖射頻信號的峰值和/或平均功率??篒EEE Transactions on Vehicular Technology(英)
汽車文摘 2017年10期2017-12-04
- 短跑運動員冬訓(xùn)前后無氧功率測試比較分析*
對最大功率、平均功率、相對平均功率和功率下降速度在冬訓(xùn)前后均高于其余2名運動;在30s無氧功率測試中,趙某某最大功率、相對最大功率均大幅度提高,平均功率和相對平均功率均較冬訓(xùn)前下降明顯,功率下降速度也下降約50%。蘇某某和吳某某這幾項指標(biāo)在冬訓(xùn)前后無明顯變化。[結(jié)論]:冬訓(xùn)后,3名運動員的無氧代謝能力都有一定程度的提高,他們的爆發(fā)力、速度耐力水平均得到提高,其中趙某某提高最明顯。短跑運動員;無氧功率;比較無氧功率概念是由Sargeant提出的全面評價無氧能
體育科技 2017年5期2017-11-27
- 基于頻譜儀的脈沖調(diào)制信號功率校準(zhǔn)技術(shù)研究
沖調(diào)制信號的平均功率和峰值功率的測量,并采用正弦調(diào)幅法對頻譜分析儀的測量結(jié)果進(jìn)行驗證。實驗表明使用頻譜儀測量脈沖調(diào)制信號功率簡單易行且具有較高的測量精度。脈沖調(diào)制 平均功率 峰值功率 正弦調(diào)幅Abstractpulse modulation signal is an important signal in radar and digital communication system.The power measurement of pulse modula
宇航計測技術(shù) 2017年3期2017-09-12
- 光纖通信系統(tǒng)中的高效信號處理
將出現(xiàn)高峰值平均功率比問題,而這一問題所引發(fā)的較大峰值功率就會影響光正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的傳輸性能,這點必須引起我們的高度重視[1]。2 高峰值平均功率比問題對光正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的影響對于本文研究的光纖通信系統(tǒng)代表光正交頻分復(fù)用系統(tǒng)來說,在高峰值平均功率比問題影響下,該系統(tǒng)的電器件、光器件等會受到較為直接的影響。2.1 電器件影響對于光正交頻分復(fù)用系統(tǒng)受到的電器件影響來說,這一影響主要體現(xiàn)在功率放大器需要具有較寬線性區(qū)、傳輸系統(tǒng)性能惡化、DAC和ADC需要的比
移動信息 2017年4期2017-07-10
- 抽油機(jī)在線平衡調(diào)整技術(shù)應(yīng)用效果分析
kWh;當(dāng)平均功率平衡度控制在70%~120%范圍時,抽油機(jī)既能達(dá)到最佳平衡范圍,又能實現(xiàn)最佳能耗狀態(tài)。游梁式抽油機(jī);在線平衡調(diào)整;功率法;電流法;效果評價隨著油田開發(fā)的不斷深入,抽油機(jī)井?dāng)?shù)不斷增加,機(jī)采耗電也隨之連年遞增,約占油田總用電量的47%(圖1),控制機(jī)采耗電已經(jīng)成為油田節(jié)能降本的重點方向之一。平衡不僅是機(jī)采設(shè)備安全、平穩(wěn)運行的基礎(chǔ),更是節(jié)能運行的保證。在外圍低滲透油田,井深、油稠、含蠟量高等因素使井況變化復(fù)雜,抽油機(jī)能耗攀升,這使平衡調(diào)整成為
石油石化節(jié)能 2017年4期2017-04-25
- 瞬時功率與平均功率的區(qū)別
要明確求的是平均功率還是瞬時功率。由公式P=W/t求出的是t時間內(nèi)的平均功率,而公式P=vcosα,如果v表示的是平均速度,則由公式求出的是平均功率;如果v表示的是瞬時速度,則由公式求出的是瞬時功率。對于這兩個表達(dá)式,對于不同的題目應(yīng)靈活巧妙地選用公式,思維不能僵化。這一類問題在處理過程中,稍不注意就會出現(xiàn)失誤,下文就總結(jié)了學(xué)生在作業(yè)中易錯的問題。
中學(xué)物理·高中 2016年5期2016-11-25
- 脈沖LD泵浦電光調(diào)Q深紫外激光器
光輸出的最大平均功率達(dá)到了151 mW,激光器重復(fù)頻率為1 kHz,激光脈沖寬度為10 ns,功率不穩(wěn)定度為3%。同時,對激光在非線性晶體中的偏振匹配和不同重復(fù)頻率條件下的激光器運轉(zhuǎn)特性進(jìn)行了分析。深紫外;LD脈沖泵浦;全固態(tài)激光器*Corresponding Author,E-mail:daiqin2003@126.com1 引 言深紫外激光以其波長短、光子能量高、可聚焦能力強等優(yōu)點,在精密加工和光刻、高密度數(shù)據(jù)存儲、激光醫(yī)療、環(huán)境監(jiān)測、高端LIBS測
發(fā)光學(xué)報 2016年4期2016-10-10
- 管道運輸業(yè)執(zhí)行大工業(yè)電價經(jīng)濟(jì)運行區(qū)確認(rèn)研究
進(jìn)行比較,月平均功率與月平均電價的關(guān)系曲線中,月平均電價不高于一般工商業(yè)電價時的功率區(qū)間稱為“經(jīng)濟(jì)運行區(qū)”(此功率有可能超出最大需量核定值的5%)。2.2“經(jīng)濟(jì)運行區(qū)”的確定下面以某站為例說明“經(jīng)濟(jì)運行區(qū)”的確定及效益最低點、效益基準(zhǔn)點、效益最高點的概念。2.2.1“經(jīng)濟(jì)運行區(qū)”的確定某站主變?nèi)萘?×4 000kVA,站變?nèi)萘?×500kVA,裝機(jī)總?cè)萘? 000kVA。最大需量供電公司要求不低于裝機(jī)總?cè)萘康?0%選擇,則為3 600kW,經(jīng)過推算找出了1
無線互聯(lián)科技 2016年15期2016-09-25
- 大學(xué)生男子排球運動員肩關(guān)節(jié)肌力特征分析
----以武漢體育學(xué)院為例
標(biāo)。(2) 平均功率(AVG.POWER): 為肌肉收縮總作功除以時間,即作功效率。平均功率是評價肌肉爆發(fā)力的指標(biāo)。(3)到達(dá)峰力矩時間(TIME TO PEAK TORQUE): 即從肌肉開始收縮到產(chǎn)生最大力矩的時間。到達(dá)峰力矩時間是評價肌肉爆發(fā)力的重要指標(biāo)。(4)屈伸比(AGON/ANTAG RATIO):主動肌與拮抗肌比值。2.5 實驗數(shù)據(jù)的采集和整理3 實驗結(jié)果3.1 肩關(guān)節(jié)屈、伸相對峰力矩對比和內(nèi)旋、外旋的相對峰力矩對比峰力矩是關(guān)節(jié)屈伸運動過程中
體育研究與教育 2016年2期2016-01-29
- 皮艇運動員劃槳功率指標(biāo)與專項成績的關(guān)系及訓(xùn)練學(xué)應(yīng)用
——以單人艇1 000 m為例
劃槳周期中的平均功率是提高單人皮艇1 000 m成績的關(guān)鍵,1 000 m專項成績和平均功率之間是非線性關(guān)系,運動員體重和風(fēng)向、風(fēng)力對專項成績也有一定的影響;②以劃槳功率指標(biāo)與專項成績的關(guān)系為基礎(chǔ),等功率校正方法可用于不同風(fēng)向、風(fēng)力下的成績比較和訓(xùn)練水平檢驗;③利用劃槳功率指標(biāo)與專項成績的關(guān)系可打造不同成績水平下的運動員個體能力目標(biāo),并和皮艇測功儀做功指標(biāo)進(jìn)行比較可以反映現(xiàn)實體能差距;④由劃槳功率指標(biāo)與專項成績的關(guān)系可以明確運動員體重和功率指標(biāo)變化的適配準(zhǔn)
上海體育學(xué)院學(xué)報 2015年3期2015-06-09
- 我國優(yōu)秀女子鉛球運動員投擲臂三關(guān)節(jié)等速肌力特征
(F/E)和平均功率(AP,單位:W)數(shù)據(jù),取各關(guān)節(jié)最好成績5次測試數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。 所有測試均由1位操作員完成。1.2.2 數(shù)理統(tǒng)計法采用Excel2007對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理計算, 數(shù)據(jù)結(jié)果以平均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差表示,利用SPSS 17.0對數(shù)據(jù)進(jìn)行獨立樣本t檢驗和單因素方差分析,P < 0.05為具有顯著性,P < 0.01為極具顯著性。2 結(jié)果2.1 肩關(guān)節(jié)屈、伸肌力峰力矩和平均功率表2顯示,國際健將組肩關(guān)節(jié)屈、伸肌群峰力矩和相對峰力矩在2種速度下均大于
中國運動醫(yī)學(xué)雜志 2015年7期2015-04-15
- 大功率射頻同軸連接器的開發(fā)
脈沖功率與平均功率2.1 脈沖功率發(fā)射功率分為脈沖功率和平均功率。射頻連接器在傳輸大功率時,會承受高的電壓,同時還有大電流通過。因此,連接器允許傳輸?shù)纳漕l功率會受到電壓擊穿以及電流發(fā)熱的限制。前者取決于傳輸?shù)拿}沖峰值功率,后者取決于傳輸?shù)?span id="syggg00" class="hl">平均功率。在一般情況下,只要連接器傳輸?shù)?span id="syggg00" class="hl">平均功率不會造成連接器的過熱,其峰值功率所產(chǎn)生的電壓總是大大低于連接器允許的工作電壓。在低的工作頻率下,連接器內(nèi)部的發(fā)熱不顯著,隨著傳輸功率容量的增大,首先發(fā)生電擊穿,此時允許傳輸
機(jī)電元件 2015年4期2015-03-05
- 激光模式對典型金屬材料燒蝕影響的數(shù)值模擬研究
果,然而對于平均功率一定的重頻激光器,占空比減小可以增加激光峰值功率,使得材料有更多的時間將自身的熱量通過熱對流耗散到周圍空氣中,從而降低材料表面溫度,使得光吸收系數(shù)減小。本文利用自編的激光燒蝕模擬程序LAMP,開展重頻激光對典型金屬材料的燒蝕過程數(shù)值模擬研究,并考察占空比、平均功率密度、重頻頻率等對燒蝕時間的影響。1 理論模型1.1 熱傳導(dǎo)方程激光燒蝕的熱傳導(dǎo)方程[11]為式中:ρ為材料密度;為比內(nèi)焓;→為熱流密度。固體的熱傳導(dǎo)遵循傅里葉導(dǎo)熱定律,即:式
航天器環(huán)境工程 2014年5期2014-12-21
- 精確測量64QAM和256QAM存在問題的研究
MHz帶寬的平均功率,其次,數(shù)字調(diào)制載波很像充分頻帶的噪音,這使測量變得復(fù)雜,數(shù)字調(diào)制載波幅度測量與熱電偶功率所示那樣緊密相關(guān)。模擬電視頻道幅度測量中感興趣的是已調(diào)頻道視頻載波瞬時同步峰值的均方根值(RMS),那就是為什么電平表使用峰值檢的道理,那樣的儀表就可以覺得瞬時同步峰值和顯示載波RMS幅度。峰值檢波電平表對視頻是最佳的,但對噪音和類噪音的信號就不行了。當(dāng)用通常的電平表去測量噪音時,必須使用檢波器校對因子來測量,因為電平表是在較窄的帶寬下測量的,對視
電子世界 2014年12期2014-10-21
- DTMB標(biāo)準(zhǔn)性能優(yōu)化兩點建議
,幀頭信號的平均功率是幀體信號平均功率的2倍。1.2.2 幀頭模式2幀頭模式2采用10階最大長度偽隨機(jī)二進(jìn)制序列截短而成,幀頭信號的長度為595個符號,是長度為1 023的m序列的前595個碼片。與幀頭模式1一樣,通過映射變換為非歸零的二進(jìn)制符號。對PN595來說,幀頭信號的平均功率與幀體信號的平均功率相同。1.2.3 幀頭模式3幀頭模式3采用的PN序列定義為循環(huán)擴(kuò)展的9階m序列,其定義類似于PN420,如圖3所示。同樣,對PN945來說,幀頭信號的平均功
電視技術(shù) 2014年17期2014-09-18
- 全固態(tài)266 nm紫外脈沖激光器研究
LBO晶體對平均功率120 W綠光激光器進(jìn)行倍頻,得到28.4 W的266 nm UV激光[4]。2007年,中科院物理研究所耿愛叢等報道采用CLBO晶體對平均功率5 W 532 nm綠光倍頻,產(chǎn)生平均功率1.3 W的實用化266 nm激光[5]。2012年,趙書云等報道通過LD斷面泵浦Nd∶YVO4晶體,通過LBO晶體倍頻,BBO晶體四倍頻產(chǎn)生的平均功率1.12 W的實用化266nm激光[6]。目前,國內(nèi)外對266 nm激光器的研究與報道仍集中在大功率L
激光與紅外 2013年12期2013-10-25
- 利用等速肌力測試系統(tǒng)對壘球投手肩、膝、髖關(guān)節(jié)的測試與研究
肌比、屈伸肌平均功率比、關(guān)節(jié)兩側(cè)同名肌力比及三個關(guān)節(jié)同名肌力比等指標(biāo)進(jìn)行分析。旨在了解壘球投手三大關(guān)節(jié)肌力比例,為其實施科學(xué)力量訓(xùn)練提供理論依據(jù)并指導(dǎo)訓(xùn)練。1 研究對象與方法1.1 研究對象研究對象為北京市女子壘球二隊主力投手5名。1.2 研究方法(1)文獻(xiàn)資料法;(2)實驗法:①實驗儀器采用美國Universal公司生產(chǎn)的MERAC等速測力系統(tǒng),該系統(tǒng)能設(shè)定0~500°/s運動速度,電腦同步記錄肌肉收縮產(chǎn)生某個運動關(guān)節(jié)屈伸扭轉(zhuǎn)力矩、對抗肌比、平均功率等指
當(dāng)代體育科技 2013年18期2013-06-25
- High power lasers for space debris elim ination
文介紹了使用平均功率為100 kW的高功率、高重復(fù)頻率P-PNd∶YAG激光器和平均功率約為1.5 MW的DF激光器來保護(hù)在軌飛行器和清除直徑為1~10 cm空間軌道危險碎片涉及的相關(guān)工作。DF激光器;Nd∶YAG激光器;高功率激光器;空間碎片TN248;TN249A1674-2915(2013)02-0187-092012-12-13;2013-02-15注:對應(yīng)中文翻譯內(nèi)容可在《中國光學(xué)》網(wǎng)站文章目錄下載10.3788/CO.20130602.0187
中國光學(xué) 2013年2期2013-04-26
- 復(fù)雜結(jié)構(gòu)聲與振動主要能量傳遞路線識別
象.1.1 平均功率流方法平均功率流方法是對統(tǒng)計能量分析方法計算結(jié)果的深一步擴(kuò)展,其原理是首先利用統(tǒng)計能量分析方法對結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)間的功率流依據(jù)公式進(jìn)行計算,并劃分出從源子系統(tǒng)到目標(biāo)子系統(tǒng)的所有能量傳遞路線.計算公式為式中:Pij為子系統(tǒng)i和j之間的功率流;ω為頻率;ηij和ηji分別為子系統(tǒng)i到j(luò)和j到i的耦合損耗因子;Ei和Ej分別為子系統(tǒng)i和子系統(tǒng)j的能量.其次對每條路線上的功率流求和,并作算術(shù)平均,對其值進(jìn)行比較,按從大到小的順序進(jìn)行排列,值大者表示在
同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2012年4期2012-07-30
- 優(yōu)秀攀巖運動員肘關(guān)節(jié)等速肌力評定
9;左側(cè)屈肌平均功率隨速度增大由32.3±5.9到89.0±7.3變化,右側(cè)由38.8±6.1到88.0±10.4變化。結(jié)論:優(yōu)秀攀巖運動員在不同測試速度下左右側(cè)肘關(guān)節(jié)屈伸肌群峰力矩隨測試速度的增大而減小,在同一測試速度下左右側(cè)肘關(guān)節(jié)屈伸比均略大于1.0(除左側(cè)120°/s外),左右兩側(cè)肘關(guān)節(jié)在慢速測試時所表現(xiàn)的最大肌力差異比較明顯,而在快速測試時所表現(xiàn)的爆發(fā)力有較小的差異;左右側(cè)平均功率均隨速度的增大而增大,且在同一測試速度下屈肌與伸肌平均功率比均呈不規(guī)
體育研究與教育 2011年3期2011-11-10
- 短跑運動員膝關(guān)節(jié)屈伸肌在不同速度下肌力變化研究
兩側(cè)屈伸肌力平均功率隨著角速度的增加而增加;除120°/s外,隨著角速度增加而左右兩側(cè)屈伸肌平均功率差異顯著;③膝關(guān)節(jié)左右兩側(cè)屈伸肌之比隨著速度的增加而增大,但隨著角速度的增加屈伸比沒差異(除240°/s右側(cè)屈伸比以外)。短跑運動員;膝關(guān)節(jié);屈伸肌力Abstract:German ismoed-2000 isokinetic muscle testing and rehabilitation system was used to the study of
浙江體育科學(xué) 2011年2期2011-10-11
- X型極化分集系統(tǒng)中天線互耦效應(yīng)分析
域相關(guān)系數(shù)、平均功率比等參數(shù)的變化對極化系統(tǒng)增益和信道容量的影響。其中,文獻(xiàn)[4]-[6]在研究極化分集系統(tǒng)的分集增益以及信道容量性能的過程中,忽略了陣列互耦效應(yīng)這一重要的參考因素,故分析結(jié)果缺乏普遍性;文獻(xiàn)[7]則提出了一種能有效抑制平均接收功率差異的預(yù)處理方案,可以提高系統(tǒng)的分集增益;文獻(xiàn)[8]雖然考慮存在天線與電路兩部分互耦的情況下極化分集性能的變化,但人為地假設(shè)一包含這兩大耦合網(wǎng)絡(luò)的傳輸系數(shù)矩陣,而不是對此耦合矩陣的由來做出嚴(yán)格的數(shù)學(xué)推導(dǎo),分析不具
電波科學(xué)學(xué)報 2011年3期2011-05-29
- 直流脈沖水處理系統(tǒng)感生電流解析建模及激磁線圈優(yōu)化
溶液中做功的平均功率表達(dá)式,用平均功率來衡量感生電場對水溶液作用的強弱,并在此基礎(chǔ)上建立直流脈沖水處理器激磁線圈尺寸參數(shù)與平均功率之間的關(guān)系的解析模型。1 感生電流解析模型1.1 直流脈沖水處理系統(tǒng)工作原理直流脈沖水處理器主要由信號發(fā)生器及激磁線圈組成,設(shè)備工作時,由信號發(fā)生器對纏繞在輸水管線上的激磁線圈施加高頻的直流脈沖信號,由激磁線圈在水管內(nèi)感應(yīng)出的交變電場對水溶液進(jìn)行處理,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。其中,信號發(fā)生單元為激磁線圈提供一定輸出功率的方波激勵信號,
電機(jī)與控制學(xué)報 2011年9期2011-04-24
- 突發(fā)模式通信中MMPE位同步方法的實現(xiàn)
文研究的最大平均功率 (Maximum Mean Power Estimation,MMPE)位同步方法利用接收信號中平均功率最大的采樣時刻來估計最佳采樣點,易于硬件實現(xiàn)。2 MMPE位同步方法的理論分析應(yīng)用項目中,調(diào)制方式為 PSK,數(shù)據(jù)率為256 kbit/s。接收端PSK中頻信號經(jīng)過下變頻、成形后的基帶信號為采樣信號r(k)的功率為因為零均值高斯白噪聲與符號是相互獨立的,所以上式可化簡為上式說明功率的期望值與載波頻偏、相位無關(guān),只與系統(tǒng)的沖激響應(yīng)和時
電訊技術(shù) 2011年6期2011-03-05
- 基于DSP的4/πQPSK調(diào)制解調(diào)器的設(shè)計
制,其信號的平均功率是恒定的,因此不受幅度衰減的影響,幅度上的失真不會使QPSK產(chǎn)生誤碼,它的這一特性使得QPSK成為衛(wèi)星數(shù)字電視(DVB-S)廣播調(diào)制標(biāo)準(zhǔn)所采用的調(diào)制方式[1]。近年來,數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)的發(fā)展十分迅速,許多從前必須使用硬件電路實現(xiàn)的信號處理過程,現(xiàn)在已經(jīng)逐漸由軟件實現(xiàn)的DSP算法所取代,而且功能更強大,性能更可靠,接口更通用,互連更靈活。DSP技術(shù)已經(jīng)滲透到數(shù)字通信領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié),如編碼譯碼、數(shù)字濾波、調(diào)制解調(diào)、時鐘同步、載波同
電子設(shè)計工程 2011年24期2011-01-24
- 對長春市高中男子優(yōu)秀短跑運動員無氧功特點的研究
值和相對值、平均功率絕對值相對值以及血乳酸值(采用乳酸分析儀在運動員蹬踏60 s后測定的血乳酸值)。4 結(jié)果與分析4.1長春市高中優(yōu)秀男子短跑運動員10s、30s無氧代謝能力測試和分析本研究中,10s、30s無氧功率主要用來評定短跑運動員的爆發(fā)力。根據(jù)短跑是高強度的項目特點,運動員的體重對做功產(chǎn)生一定影響,因此在評價長春市高中優(yōu)秀男子運動員無氧功特點時,其無氧功的相對值比無氧功絕對值更有價值;結(jié)合短跑專項運動項目的特點,在10s和30s的測試中,數(shù)據(jù)分析也
吉林體育學(xué)院學(xué)報 2010年4期2010-11-08
- 正弦交變電流有效值的簡單推證
T內(nèi)交流的平均功率為ˉP,那么交流所產(chǎn)生的熱量為 Q2=ˉPT.如果 Q1=Q2,即 I2RT=ˉPT,那么 I就是交變電流的有效值,則有設(shè)交變電流i=Imsinω t在周期T內(nèi)的瞬時功率為P,則由(2)式可知,交變電流的瞬時功率等于兩項的和,第1項是不隨時間變化的常量,第2項是按余弦規(guī)律變化的變量.第1項就是交變電流平均功率,而第2項是一個余弦量,有時為正,有時為負(fù),在一個周期內(nèi)的平均值等于零.因此交變電流在一個周期內(nèi)的平均功率是將(3)式代入(1)式
物理教師 2010年1期2010-07-24