反射板
- 有源頻率選擇表面在龍伯透鏡反射器RCS 控制中的應(yīng)用
焦點處放置金屬反射板,就形成了龍伯透鏡反射器,一方面可以有效增強這個方向的單站雷達散射截面(radar cross section,RCS);另一方面,如果在焦點處放置饋源天線,就可以形成龍伯透鏡天線,該天線具有寬帶、增益高、多波束等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用在衛(wèi)星通信領(lǐng)域。 而龍伯透鏡反射器通常用來增強靶機、戰(zhàn)斗機、艦船和漁船的RCS,以便我方雷達探測,在電子對抗、雷達反射器等領(lǐng)域有著非常重要的應(yīng)用價值。 但是,龍伯透鏡反射器的RCS 增強特性通常固定不變,然而在
信息記錄材料 2023年11期2023-12-29
- 一種橢圓形寬帶差分天線的設(shè)計?
輻射,可以采用反射板將一側(cè)的電磁輻射能量進行反射,反射板為材料為金屬銅,厚度為1mm。反射板與介質(zhì)層2 之間為空氣介質(zhì),反射板與介質(zhì)層2距離9mm。各部件詳細尺寸如圖2所示。圖2 橢圓形差分天線疊層結(jié)構(gòu)圖3 橢圓形差分天線底面透視圖圖4 橢圓形差分天線尺寸示意圖4 仿真結(jié)果與分析4.1 無反射板時天線仿真結(jié)果無反射板時,天線奇模反射系數(shù)如圖5 所示,奇模駐波比如圖6 所示。由圖5、圖6 可見,天線在5.2GHz~12GHz 范圍內(nèi),滿足反射系數(shù)小于-10,
艦船電子工程 2023年7期2023-10-20
- 基于分段懸鏈線原理的橋梁撓度在線監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)
光測距儀和激光反射板,針對系統(tǒng)特點選擇合適的激光測距儀并設(shè)計相應(yīng)激光反射板。3.1 激光測距儀傳感器模塊通過對分段懸鏈線的位移情況進行監(jiān)測,從而為評估橋梁結(jié)構(gòu)的狀態(tài)提供依據(jù)。監(jiān)測數(shù)據(jù)的連續(xù)性、實時性、準確性會對系統(tǒng)或工作人員的判斷產(chǎn)生影響,因此對傳感器的選型需要從以上幾個方面綜合考慮。傳感器是影響測量精度的關(guān)鍵性因素,本文綜合考慮監(jiān)測系統(tǒng)的精度要求、安全性、工作環(huán)境以及傳感器選型的條件,最終采用FS—LRF 高精度激光測距儀作為測距設(shè)備,如圖4。目前,該類
中國水運 2022年12期2023-01-07
- 一種高性能寬帶雙頻嵌套基站天線
裝座安裝在金屬反射板上[1],這種平衡巴倫結(jié)構(gòu)的設(shè)計對于窄頻段低頻輻射單元性能較優(yōu),但是對于頻段寬的輻射單元會出現(xiàn)平衡帶寬不夠,其低頻段交叉極化方向圖惡化嚴重,輻射性能不優(yōu)的缺點。此外,現(xiàn)有高低頻嵌套天線實現(xiàn)方式為高頻輻射單元與低頻輻射單元同時安裝在金屬反射板上[2,3],或者低頻輻射單元的環(huán)形底座上自帶一體化金屬凸臺把高頻輻射單元托起[4,5],第一種方式高低頻共反射板,互相耦合嚴重,第二種方式低頻輻射單元重量重,成本高,高低頻互相耦合影響能減弱,但是不
現(xiàn)代信息科技 2022年20期2022-11-17
- 激光導(dǎo)引AGV 導(dǎo)航故障分析及維護
環(huán)境導(dǎo)航方式和反射板導(dǎo)航方式。環(huán)境導(dǎo)航方式是通過提前對AGV 運行環(huán)境一些固定不變的物體進行測量,作為AGV 行駛過程中的參照物來確定AGV 的位置;反射板導(dǎo)航方式是預(yù)先在AGV 運行環(huán)境中布置好反射板,通過測量計算每一塊反射板在布局中的坐標(biāo),以反射板作為AGV 運行的參照物。環(huán)境導(dǎo)引方式對環(huán)境要求比較高,反射板導(dǎo)航方式適用于大部分場所[2]。1 激光導(dǎo)航原理簡介為了讓AGV 準確定位自己在布局中的位置,需要事先對該環(huán)境進行特殊處理。首先在AGV 運行環(huán)境
設(shè)備管理與維修 2022年11期2022-09-11
- 基于高阻抗表面的低剖面天線設(shè)計
表面(HIS)反射板作為定向輻射天線反射板時可以有效降低天線整體剖面高度。將天線分別放置在傳統(tǒng)理想導(dǎo)體(PEC)和高阻抗表面(HIS)反射板上方,分別如圖3(a)和圖3(b)所示。波1 為電流元直接輻射的前向波,波2 為電流元輻射的后向波經(jīng)反射板反射后形成的反射波。為了使天線產(chǎn)生有效的定向輻射,必須要讓波1 和波2 在遠場處形成同相位疊加,即波1 和波2 的相位差為0。若天線工作波長為λ;反射板的反射相位為φ1;天線和反射板之間的空間距離為H,則波2 到達
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年24期2022-09-01
- 大尺寸碳纖維網(wǎng)狀天線反射板工藝研制
目前研制的天線反射板多為金屬絲網(wǎng)的柔性受力系統(tǒng),具有易折疊,收納率高的優(yōu)點,在金屬網(wǎng)狀天線反射板中,金屬網(wǎng)的張力點、張力水平對天線反射板的保形能力、型面精度、展開的平穩(wěn)性與可靠性均具有顯著影響,便于組合各種可展開的結(jié)構(gòu),易于實現(xiàn)大口徑。但是金屬絲一般是由不銹鋼、鉬、鎢這三種材料的超細絲加工而成的,同時對金屬絲的要求比較高,比如金屬絲網(wǎng)布應(yīng)具有良好的多向彈性,縱向和橫向延伸率應(yīng)盡可能地接近,其拉伸斷裂負載一般不小于1 kg/cm,斷裂伸長率不超過50%,網(wǎng)布
粘接 2022年5期2022-06-07
- 防搖傳感器在自動化橋吊上的應(yīng)用
具上架上的防搖反射板。防搖傳感器工作原理如下:防搖反射板作為發(fā)射端,向防搖傳感器接收端發(fā)送信號;信號經(jīng)傳感器處理后,由傳感器將計算后的吊具擺動角度和反射板狀態(tài)信息發(fā)送至可編程邏輯控制器。2 自動化橋吊吊具防搖系統(tǒng)選型與安裝自動化橋吊常規(guī)吊具防搖系統(tǒng)采用“1+1”模式,即1個防搖傳感器加1塊反射板,并且出于節(jié)省成本等原因,采用TS19傳感器,只能識別1塊防搖反射板。部分自動化橋吊吊具防搖系統(tǒng)采用可識別多塊反射板的TS20系列傳感器,以便通過反射板的相對位置計
集裝箱化 2022年8期2022-05-30
- 基于搜索優(yōu)化的“FAST”主動面板調(diào)節(jié)方案設(shè)計*
運動影響;4)反射板為平面,表面光滑且各向反射性一致;5)電磁信號在空間、反射面均無損耗,饋源艙接收面可完全接收射入的信號。1 旋轉(zhuǎn)拋物面模型對于旋轉(zhuǎn)拋物面模型,首先建立理想拋物面模型,再先后將所得理想拋物面分別繞z軸、x軸旋轉(zhuǎn)得到繞原點旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)拋物面模型,最后代入對應(yīng)方位角度和焦距求解模型。1.1 模型建立首先得拋物面方程:其中,p為兩倍焦距長,即p=2F,再經(jīng)過兩次繞軸旋轉(zhuǎn)得到旋轉(zhuǎn)后拋物面方程。設(shè)θ為逆時針旋轉(zhuǎn)角,根據(jù)二維坐標(biāo)軸旋轉(zhuǎn)公式將xOy二維坐
貴州科學(xué) 2022年1期2022-03-16
- AGV激光導(dǎo)航中反射板布設(shè)研究
等。其中,基于反射板的激光導(dǎo)航AGV,是通過其車載激光雷達探測并識別出環(huán)境中的3m反射板,經(jīng)過定位算法(如三邊定位算法)實現(xiàn)AGV的全局定位,從而進行導(dǎo)航。這種導(dǎo)航方式受外界環(huán)境干擾小,定位精度高,應(yīng)用十分廣泛。基于反射板的激光導(dǎo)航是依賴反射板實現(xiàn)定位的,其定位精度不僅與激光雷達的測距精度有關(guān),還與反射板數(shù)目和幾何布局有關(guān)系。文獻[1]~[4]介紹了AGV激光導(dǎo)航定位的基本原理和實現(xiàn)。文獻[5]指出定位精度與反射板的數(shù)目和分布有關(guān),且兩相鄰反射板間的夾角相
激光與紅外 2022年1期2022-03-01
- 用人工磁導(dǎo)體改善增益的寬帶圓極化天線
在天線背向加載反射板的方法. 與傳統(tǒng)金屬反射板的180°反射相位相比, 人工磁導(dǎo)體(Artificial Magnetic Conductor, AMC)反射板具有特殊的0°反射相位, 可以在較低的距離實現(xiàn)輻射電磁波與反射波的同相疊加, 增強天線正向輻射的增益, 從而降低天線的剖面, 減小天線的尺寸. 文獻[6]設(shè)計了一種基于AMC的低剖面寬帶圓極化天線. 在天線下方0.16λ0(真空中電磁波波長)處加載AMC反射板, 圓極化天線3 dB軸比帶寬達到 19
測試技術(shù)學(xué)報 2022年1期2022-02-17
- 相控陣天線碳纖維反射板加工工藝研究
域的研究重點。反射板作為相控陣天線單元的載體,既要固定陣面上的天線單元,還要在一定頻率范圍內(nèi)完成電磁波的反射功能,是典型的結(jié)構(gòu)功能一體件,反射板的剛性、平面度、反射損耗、重量等指標(biāo)直接影響相控陣天線的工作精度和整體性能[1]。近年來碳纖維復(fù)合材料因其具有較高的比強度、比剛度而成為天線反射板的理想材料。隨著相控陣天線的不斷的發(fā)展,其陣面尺寸也越來越大,這也對其加工工藝提出了更高的要求,但是受限于碳纖維層間強剝離度低、導(dǎo)電性差且變形不易控制,在加工時極易發(fā)生強
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2021年19期2021-12-15
- 一種有源相控陣雷達天線陣面反射板實現(xiàn)結(jié)構(gòu)與工藝研究
是其核心部分。反射板作為天線陣面的結(jié)構(gòu)載體和保障,天線陣面設(shè)計如陣列單元的排列方式、天線陣面的傾角、陣列單元間距、陣面大小排布等對電性能都有較大影響[1],反射板優(yōu)劣往往制約著電性能的實現(xiàn)。天線陣面反射板作為天饋線的結(jié)構(gòu)載體,結(jié)構(gòu)與工藝設(shè)計時除了必須滿足電性能指標(biāo)要求外,還要考慮結(jié)構(gòu)指標(biāo)(體積、重量)、環(huán)境要求(風(fēng)、雨、鹽霧、輻射、振動、沖擊等)以及安裝、運輸、維修要求等。天線陣面反射板在設(shè)計時考慮剛強度以及電磁屏蔽需求,往往采用金屬材料反射板加工而成,隨
雷達與對抗 2021年3期2021-10-15
- 厭氧反應(yīng)器三相分離器氣液分離過程的模擬研究
復(fù)雜,主要包括反射板、通氣槽、集氣室及出氣管,氣體由反射板分離后經(jīng)通氣槽轉(zhuǎn)移至集氣室并由出氣管排出。黃健[12]采用實驗的方法探討了回流縫寬度及沉降區(qū)高度對三相分離效果的影響。隨著計算機的發(fā)展,數(shù)值模擬在厭氧反應(yīng)器研究方面得到廣泛應(yīng)用,研究者建立二維或三維厭氧反應(yīng)器模型并模擬內(nèi)部流場,優(yōu)化設(shè)計運行參數(shù)[13]。在二維模型中,三相分離器簡化為單反射板并與出氣管直接相連,于興峰[14]等模擬了氣液兩相流場,考察了進水流量及反射板夾角對混合的影響;Sousa[6
中國沼氣 2021年3期2021-08-11
- 某型雷達反射板輕量化仿真設(shè)計
研究直升機雷達反射板輕量化設(shè)計后,能否滿足機載環(huán)境力學(xué)性能要求有著現(xiàn)實意義。源于某項目直升機雷達支架反射板的輕量化需求,擬采用碳纖維復(fù)合材料替代原有的1350鋁合金反射板。根據(jù)材料特性,計算減重厚度,重新建立碳纖維復(fù)合材料模型替代原有結(jié)構(gòu)的三維模型;將三維模型導(dǎo)入ANSYS軟件中,完成三維結(jié)構(gòu)的模態(tài)分析、隨機振動分析和瞬態(tài)動力學(xué)分析的求解過程,對比改進簽后的最大變形量和應(yīng)力分布仿真結(jié)果。以此論證碳纖維材料替代鋁合金材料的可行性,為產(chǎn)品開發(fā)提供設(shè)計依據(jù)。1
科學(xué)技術(shù)與工程 2021年20期2021-08-11
- 某全金屬陣列天線陣面的集成制造工藝技術(shù)
振子分布安裝在反射板上,反射板安裝在天線骨架上。天線陣面布局圖如圖1所示。圖1 天線陣面布局圖天線振子采用金屬Vivaldi結(jié)構(gòu)形式,尺寸為200 mm(寬)×405 mm(高)×8 mm(厚),質(zhì)量要求小于1 kg,為了減重,天線振子內(nèi)部設(shè)計了大量的減重孔。工藝上要保證2個相鄰天線振子裝配后形成的輻射縫最小寬度尺寸為3.2 mm,裝配精度要控制在±0.2 mm以內(nèi),同時還要保證天線振子制造的一致性和密封防護要求。反射板整體外形尺寸為8 460 mm(長)
機械設(shè)計與制造工程 2021年4期2021-05-18
- 針對農(nóng)網(wǎng)架空線路設(shè)計的水平敷設(shè)輔助檢測裝置
殼體以及開口式反射板,開口式殼體和開口式反射板的開合處采用磁鐵進行連接,開口式反射板可拆式設(shè)置在開口式殼體上;開口式殼體包括第一孔槽、彈性固定機構(gòu)、紅外發(fā)射管、紅外接收管、出光孔、控制器以及光報警器,彈性固定機構(gòu)設(shè)置在第一孔槽處,紅外發(fā)射管、紅外接收管以水平線為軸鏡像設(shè)置在出光孔處的開口式殼體內(nèi)部,且組成的夾角為銳角,光報警器設(shè)置在開口式外殼外部,控制器設(shè)置在開口式殼體內(nèi),且分別與紅外發(fā)射管、紅外接收管以及光報警器電連接;開口式反射板包括第二孔槽以及反射面
農(nóng)村電氣化 2021年4期2021-05-12
- 石英燈加熱器熱流場計算方法比較
括石英燈元件和反射板。各部件之間的紅外傳輸涉及復(fù)雜幾何系統(tǒng),透明或非透明的輻射界面,鏡面反射和漫反射,隨波長、方向變化的輻射特性等,故其輻射熱環(huán)境的獲取較為困難。自20世紀50年代以來,經(jīng)過眾多學(xué)者的努力,已經(jīng)發(fā)展出幾種經(jīng)典的輻射傳輸計算方法,如區(qū)域法[10]、球形諧波法[11]、離散傳遞法[10]、離散坐標(biāo)法[12]、蒙特卡羅法[13]和射線蹤跡?節(jié)點分析法[14]。表1列出了這些方法應(yīng)用于各類輻射計算問題時的優(yōu)缺點[15]。表1 幾種主要輻射傳輸計算方
航天器環(huán)境工程 2020年1期2020-11-05
- 雙起升岸邊集裝箱起重機吊具防搖防扭控制系統(tǒng)設(shè)計
紅外線泛光燈的反射板(以下簡稱“反射板”);相機實時測定反射板的相對位置和搖擺角度,并將吊具下的集裝箱狀態(tài)實時反饋給吊具防搖防扭控制系統(tǒng);吊具防搖防扭控制系統(tǒng)控制小車的運行速度和加速度,從而消除因小車加速和制動而引起的負載擺動。(2)防扭功能,即吊具在1.5個旋轉(zhuǎn)周期內(nèi)的旋轉(zhuǎn)角度不超過1啊7瑯すδ艿氖迪衷砣縵攏旱蹙叻酪》瑯た刂葡低懲ü嗷?反射板裝置測定吊具偏轉(zhuǎn)角度,并根據(jù)吊具偏轉(zhuǎn)角度調(diào)節(jié)前大梁或后大梁多功能液壓站的油缸,實現(xiàn)吊具前后傾角度、左右傾角度和旋轉(zhuǎn)
集裝箱化 2020年8期2020-10-20
- 面陣天線與船體共形RCS減縮分析?
船體開口,天線反射板需要與船體開口連接,連接板與連接板之間的結(jié)構(gòu)、連接板傾斜角度等均會對RCS散射特性造成影響,本文為凸顯不同連接形式RCS變化趨勢,僅針對陣面開口與船體連接形式進行分析。利用Rhinoceros構(gòu)建典型安裝方案的三維模型,應(yīng)用通用有限元網(wǎng)格處理軟件Hypermesh生成網(wǎng)格模型,采用高頻散射機理和高頻電磁散射漸近計算方法進行仿真計算[7~10]。該方法主要通過物理光學(xué)法對表面感應(yīng)場的近似和積分而得到散射場,應(yīng)用射線追蹤法處理模型中腔體區(qū)域
艦船電子工程 2020年6期2020-08-06
- 對激光雷達導(dǎo)引機器人路標(biāo)定位的研究
激光雷達?;?span id="syggg00" class="hl">反射板定位的技術(shù)原理是在機器人行駛路徑的周圍安裝位置精確的激光反射板,通過激光雷達發(fā)射激光束,同時采集由反射板反射的激光束,來確定其當(dāng)前的位置和航向。總體說來,定位過程主要有三步,第一步是從掃描到的點中識別出可能是反射板的點簇(可稱之為“準反射板”)[11],第二步是計算出所有任意兩塊準反射間的距離并循環(huán)比較地圖中已知的任意兩塊反射板的距離來匹配反射板,第三步是通過已經(jīng)匹配的反射板的確切位置反向求得當(dāng)前激光雷達所處的位置,即移動機器人的位置。
機械設(shè)計與制造 2020年6期2020-06-20
- 激光測距儀在精煉鋼包車測量定位中的應(yīng)用
由激光發(fā)射器、反射板、接收器、鐘頻振蕩器等組成。采用發(fā)射-反射-接受的工作模式,激光測距儀測距基本原理[2]是激光測距儀在工作時向目標(biāo)發(fā)射出一束很細的激光,經(jīng)被測對象表面反射并由光電元件接收,計時器測定激光束從發(fā)射到接收的時間,從而計算出從發(fā)射到目標(biāo)的距離。激光從發(fā)射到接受的時間與到被測對象表面的距離成正比,其表達式為:式中:D 為激光發(fā)射到目標(biāo)的距離;C 為光在空氣中的傳播速度C=300 000 000 m/s;t 為激光束從發(fā)射到接收的時間。宣鋼精煉爐
山西冶金 2020年2期2020-06-11
- 提高浮選柱作業(yè)回收率選礦實踐
改為定位浮球和反射板.3 方案實施1)更換浮選柱充氣氣槍的噴嘴.更換前選礦廠浮選柱充氣裝置所用氣槍噴嘴直徑為15個2.5 mm,5個3.5 mm.現(xiàn)15個 2.5 mm噴嘴保持不變,將5個3.5 mm 的噴嘴直徑更換為2.0 mm,減小噴嘴的截面積,達到相同充氣量的前提下可提高充氣壓力,使氣槍出口產(chǎn)生更微小的氣泡,增大了氣泡的比表面積,使氣泡和礦漿的接觸面積增大.2)改變氣槍的長度,更換前浮選柱充氣氣槍長度均為600 mm,現(xiàn)將其中5根2.0 mm的氣槍長
礦業(yè)工程研究 2020年1期2020-04-30
- 雷達液位計顯示系統(tǒng)故障分析與解決措施
理失效,雷達波反射板腐蝕變形。3.1 液位偏差補償調(diào)整頻繁、混亂運行班組每月逢10、20、30日對靜態(tài)罐進行上罐量油盤庫,在每次盤庫后,站隊技術(shù)人員會對誤差較大、影響油位計算的液位進行偏差補償值修改,一般采取修改以回波從雷達頭發(fā)射到罐底的數(shù)值為基準的參考距離,按照上罐量油數(shù)據(jù)修正顯示液位的方式實現(xiàn)。2017年盤庫液位誤差記錄見表4。綜合分析表4數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)液位誤差故障的始終是經(jīng)常修改誤差的 3#、4#、9#、12#罐, 偏差值見表5。盤庫時對當(dāng)時的靜態(tài)顯
化工自動化及儀表 2020年1期2020-03-30
- 一種光照角度可調(diào)的種植溫室設(shè)計
的折光板和光照反射板的聯(lián)合設(shè)置,調(diào)節(jié)光線照射進種植箱的角度,使得作物得到了更好的生長。1 總體結(jié)構(gòu)與工作原理1.1 溫室整體結(jié)構(gòu)該種植裝置主要由光照反射板、折光板、連接桿、種植箱體、風(fēng)雨傳感器、角度調(diào)節(jié)桿、調(diào)節(jié)板、折光板、種植架、折光板收放機構(gòu)組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。另外,種植箱的外側(cè)外接有風(fēng)雨傳感器,箱體內(nèi)排布若干種植架,每層種植架上還配有水平梁、移動梁且在移動塊連接處裝有噴嘴。1.2 工作原理光照可調(diào)節(jié)溫室是隨著光照角度的不同、種植物對光照的需求不同而
農(nóng)業(yè)裝備技術(shù) 2020年1期2020-03-17
- 集成式平視顯示系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的研究
面反射鏡→成像反射板 →人眼中的虛像。光源為6 個高亮LED,在LED 和LCD 面板之間布置有準直器和柱面鏡,LED 的光通過準直器和柱面鏡,使LED 亮度達到最大的透光率。圖2 光路路徑圖 經(jīng)過兩次的平面反射鏡的反射,增加了視野延伸距離同時避免了一次反射所帶來的結(jié)構(gòu)空間占據(jù)較大問題。其中兩個平面鏡采用反射涂層,滿足反射率最大化的要求。成像反射鏡為弧面形狀,具有放大成像顯示內(nèi)容的作用。圖3 3 傳動結(jié)構(gòu)成像反射鏡采用垂直式的運動方式,節(jié)省X 向空間。采用
汽車實用技術(shù) 2019年17期2019-09-21
- 探訪巴黎愛樂音樂廳的音質(zhì)效果
流線型的樓座和反射板象征著蜿蜒生長的樹林(圖3~圖4)。溫暖的色調(diào)讓大廳充滿陽光和生機,與外部灰冷的山脈造型形成鮮明的對比。巴黎愛樂音樂廳有兩個關(guān)注焦點,至今仍為人津津樂道。(1)原建設(shè)成本預(yù)計1.7億歐元,實際耗資3.87億歐元(約30億人民幣),是原預(yù)算的兩倍多,這使它成為當(dāng)時世界上造價最昂貴的音樂廳之一。2017年1月11日舉行開幕典禮的德國漢堡易北愛樂廳造價8.656億歐元(約60億人民幣),是當(dāng)今世界上最昂貴的音樂廳之一(2007年4月開工,最初
演藝科技 2019年6期2019-03-30
- 某暗室通風(fēng)空調(diào)方案模擬與優(yōu)化
方案分析因為反射板區(qū)域溫度梯度要求保持在0.1 ℃/m以內(nèi),所以送風(fēng)溫差不宜過大,氣流組織形式要求反射板區(qū)域的溫度場均勻。2.1 方案I方案I采用10個送風(fēng)口,10個排風(fēng)口,送風(fēng)溫差為1 ℃,采 用中間送風(fēng)、兩側(cè)回風(fēng)的送回風(fēng)方式,風(fēng)口布置位置如圖1。圖1 方案1風(fēng)口布置三維圖夏季送風(fēng)溫差取1 ℃,則送風(fēng)溫度tx= 19.0 ℃,送風(fēng)量Lx=Qx/(c·pρ·△t)=5.14 m3/s。送回風(fēng)口選用 600 mm×600 mm 的波導(dǎo)窗各 10個,有效流量
建筑熱能通風(fēng)空調(diào) 2018年9期2018-10-30
- 輔料庫AGV系統(tǒng)的優(yōu)化
同時,對AGV反射板位置進行固定和可視化,改造后,單臺機組的輔料平均配送時間減少了5.88分鐘,保證了車間的生產(chǎn)。關(guān)鍵詞: 輔料庫;AGV;充電站;AGV路徑;反射板【中圖分類號】 TP273 【文獻標(biāo)識碼】 A【文章編號】 2236-1879(2018)14-0245-011.存在問題隨著生產(chǎn)產(chǎn)量的加大,公司投入使用的卷包機組越來越多,物流作業(yè)壓力越來越大,尤其是車間機臺換牌的時候,產(chǎn)生的出入庫任務(wù)多,時間緊迫,對物流系統(tǒng)的作業(yè)效率提出了很高的要求。輔料
科學(xué)導(dǎo)報·學(xué)術(shù) 2018年14期2018-10-21
- 建筑與聲學(xué)協(xié)作下的觀演廳堂設(shè)計
方可調(diào)節(jié)高度的反射板。3.1 圍繞舞臺背面和側(cè)面的懸挑底面為了能給演奏者提供更多的一次反射聲,設(shè)計最大限度地創(chuàng)造了舞臺后部及兩側(cè)、合唱席后部及兩側(cè)的反射面,通過寬度大于1 m的懸挑反射面來加強演奏區(qū)域及合唱席的聲場效果。3.2 可調(diào)節(jié)高度的反射板舞臺上方懸掛的反射板是為了給演奏者提供合適的反射聲,因此懸吊反射板應(yīng)保證均勻覆蓋整個舞臺面積。聲學(xué)顧問在舞臺上選擇了15個均布的位置來計算舞臺支持。在計算過程中,反射板的高度被假設(shè)為距離舞臺面上方8 m和12 m,
山西建筑 2018年25期2018-10-09
- 空氣耦合超聲波的位移測量
由鋼制實驗箱、反射板、探頭、千分尺、千分尺顯示器、溫度顯示器、電腦、信號發(fā)射接收器構(gòu)成。試驗中所用空氣耦合超聲點聚焦式探頭的頻率為2 MHz(型號為2K15R15,晶片直徑為15 mm,聚焦半徑為15 mm),在可伸縮長板上安裝一個數(shù)字千分尺(型號為三豐MHD25H,測量精度可達±0.5 μm)來記錄反射板左右移動的距離。在鋼制試驗箱的內(nèi)外安裝熱電偶來監(jiān)測試驗箱內(nèi)外的溫度,在設(shè)備的上部設(shè)置一個丙烯材料的窗口來觀察內(nèi)部情況。試驗使用超聲發(fā)射接收器JPR-60
無損檢測 2018年8期2018-09-01
- 某復(fù)合材料星載天線反射面抗力學(xué)環(huán)境設(shè)計與驗證
射面設(shè)計為天線反射板、對接環(huán)和加強筋三個主要部分。天線反射板的設(shè)計除了常規(guī)的機械連接設(shè)計外,主要考慮增加其垂向抗彎剛度。一方面,30個細長型天線單元陣子安裝在天線反射板上,而該細長型的天線單元陣子其基頻較低,在衛(wèi)星的發(fā)射過程會產(chǎn)生明顯的振動,提高天線反射板的垂向抗彎剛度有利于降低天線單元陣子的振動響應(yīng);另一方面天線反射板作為衛(wèi)星天線的電反射面,對平面度有著較高的精度要求,提高天線反射板的剛度可以保證衛(wèi)星天線在空間熱環(huán)境下保持較高的平面度。提高天線反射面剛度
機械與電子 2018年8期2018-08-28
- 基于微波光學(xué)實驗儀研究光的干涉現(xiàn)象
他實驗用附件(反射板、透射板、雙縫板、偏振板、棱鏡等)等組成.利用此儀器可以研究光學(xué)實驗中的干涉現(xiàn)象,例如楊氏雙縫干涉、勞埃德鏡、邁克爾遜干涉以及法布里-珀羅干涉,并可以測定微波波長.下面對這些實驗做一介紹.2 光的干涉現(xiàn)象的實驗研究2.1 楊氏雙縫干涉[5,6]圖1 楊氏雙縫干涉原理圖楊氏雙縫S1和S2是從同一個光波波面上分離出來的兩個相干子光源,在它們的交疊區(qū)域中將出現(xiàn)干涉現(xiàn)象,原理圖如圖1所示.兩縫中心的間距為d,雙縫到接收屏之間的距離為D,且滿足D
赤峰學(xué)院學(xué)報·自然科學(xué)版 2018年6期2018-08-06
- 一種采用可重構(gòu)極化旋轉(zhuǎn)表面的天線RCS減縮方法
轉(zhuǎn)表面作為天線反射板使用,使得極化旋轉(zhuǎn)表面通過二極管控制分為兩種狀態(tài).當(dāng)二極管處于導(dǎo)通狀態(tài)(即ON-state)時,極化旋轉(zhuǎn)表面的電磁波極化旋轉(zhuǎn)功能并不工作,則其與一般的金屬板無異,能夠最大限度地保證天線的輻射特性;當(dāng)二極管處于截斷狀態(tài)(即OFF-state)時,極化旋轉(zhuǎn)表面正常工作,則該反射板處于低雷達截面狀態(tài),天線的單站雷達截面得到了最大程度的縮減.1 可重構(gòu)極化旋轉(zhuǎn)表面圖1 可重構(gòu)極化旋轉(zhuǎn)表面示意圖首先給出可重構(gòu)極化旋轉(zhuǎn)表面的驗證仿真實例.圖1所示為
西安電子科技大學(xué)學(xué)報 2018年3期2018-06-14
- 燃氣舵控制力影響因素的數(shù)值模擬*
舵片切入角度和反射板高度三個重要的燃氣舵結(jié)構(gòu)參數(shù)對控制力的影響。1 數(shù)值計算方法1.1 控制方程控制方程采用笛卡爾坐標(biāo)系下的三維N-S方程,控制方程為:(1)式中,Q為守恒變量矢量;E、F和G為無粘通矢量,Ev、Fv和Gv為粘性通矢量,湍流模型采用穩(wěn)定性較高、計算精度較好的RNG模型[6],并同時求解質(zhì)量方程、連續(xù)性方程及能量方程。1.2 幾何模型及網(wǎng)格燃氣舵模型如圖1所示,整個模型由舵片1,舵片2,反射板1,反射板2,噴管及噴管座組成,其中舵片1處于切入
彈箭與制導(dǎo)學(xué)報 2018年5期2018-02-21
- 基于可重構(gòu)頻率選擇表面的天線RCS減縮研究
方案一般采用為反射板置換以及天線罩模式。下面以反射板置換應(yīng)用模式介紹其在天線RCS減縮中的應(yīng)用技術(shù)。圖6所示為可重構(gòu)頻率選擇表面結(jié)構(gòu)示意圖,圖7所示為可重構(gòu)頻率選擇表面用于天線反射板的示意圖,將可重構(gòu)頻率選擇表面置換一般的金屬板作為天線的反射板。當(dāng)二極管處于截斷狀態(tài)時,可重構(gòu)FSS反射板在工作頻段內(nèi)具有帶阻特性,而在此頻段之外呈現(xiàn)明顯的通帶特性,在天線的輻射特性保留的同時實現(xiàn)天線帶外RCS減縮。而當(dāng)二極管電阻為零即二極管導(dǎo)通時,此時,可重構(gòu)FSS反射板在包
電子與信息學(xué)報 2017年12期2017-12-16
- 多移動通信模式下的雙頻介質(zhì)諧振器天線設(shè)計
饋電并加入上層反射板提高天線的性能參數(shù),天線尺寸為34 mm33 mm22.6 mm。由仿真結(jié)果可知,該天線可以完整覆蓋CDMA2000、WCDMA和TD-LTE移動通信模式,兩個頻段帶寬分別為90 MHz和100 MHz;最大增益為8.03 dBi。該天線具有平面方向尺寸小、激勵方式簡單、便于攜帶等優(yōu)勢。雙頻段;介質(zhì)諧振器天線;TD-LTE;微帶線;反射板;高增益多頻段無線通信技術(shù)受歡迎的原因在于,一臺移動設(shè)備可以在不同頻段和不同網(wǎng)絡(luò)下使用。在過去的十年
電子元件與材料 2017年8期2017-10-13
- 加載電磁帶隙反射板的偶極天線系統(tǒng)的阻抗特性
制加載電磁帶隙反射板的偶極天線系統(tǒng)的阻抗特性王素玲1,2,楊曉策1(1. 新鄉(xiāng)學(xué)院 機電工程學(xué)院,河南 新鄉(xiāng) 453000;2. 河南理工大學(xué) 電氣與自動化工程學(xué)院,河南 焦作 454003)對加載電磁帶隙(EBG)反射板的偶極天線系統(tǒng)進行了仿真,重點研究了偶極天線系統(tǒng)的輸入阻抗與EBG反射板架設(shè)高度的關(guān)系。仿真結(jié)果表明,當(dāng)架設(shè)高度變化時天線的輸入阻抗隨之發(fā)生改變,即輸入阻抗實部和虛部均隨著高度的變化而變化。雖然輸入阻抗的實部R隨著架設(shè)高度的變化而變化,但
電子元件與材料 2017年9期2017-09-12
- GNSS干擾測向天線設(shè)計
案為對稱振子加反射板,對稱振子在方位面內(nèi)能提供全向的方向圖,而在垂直面內(nèi)提供8字形的方向圖,半功率波束寬度在60~90度范圍內(nèi),為了產(chǎn)生定向輻射波束,需要在對稱振子后面適當(dāng)位置加金屬反射板,反射板距振子距離一般為四分之一波長,這樣反射板反射的電磁波再次到達振子表面是走過的路徑是二分之一波長,相位是180度,考慮到電磁波被金屬反射板反射一次附加180度的相位差,這樣在振子表面天線向前輻射的電磁波與后向反射回的波正好同相位,增強了前向輻射功率,即前向增益增大,
數(shù)字通信世界 2017年8期2017-09-03
- 超寬帶實用型介質(zhì)諧振器天線研究與設(shè)計
貼片,上部加入反射板,可以將天線的性能大幅度提高。該天線分別諧振在5.25 GHz和6.3 GHz,工作在4.6~6.8 GHz,其中5.1~5.9 GHz是WLAN波段,其阻抗帶寬達到了39%,因此具有很好的實用價值。該天線的仿真結(jié)果由電磁仿真軟件得到,通過Agilent Technology PNA N5245A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測量天線的回波損耗及增益,得到的測量結(jié)果和仿真結(jié)果吻合。關(guān)鍵詞: 超寬帶; 介質(zhì)諧振器天線; 寄生貼片; 反射板中圖分類號: T
現(xiàn)代電子技術(shù) 2017年13期2017-07-08
- 多層雙平板微帶反射陣列天線研究
,采用雙層貼片反射板形式設(shè)計了一個K波段的雙層雙平板微帶反射陣列天線,并進行了仿真計算,在相對帶寬為10%的工作頻帶內(nèi),增益起伏微帶反射陣;多層;雙平板;扭轉(zhuǎn)極化雙平板微帶反射陣列天線是一種結(jié)合反射面天線和相控陣天線優(yōu)點的天線形式。由不同尺寸的貼片組成反射陣面,對饋源激勵的電磁波進行移相,達到相位補償?shù)淖饔肹1-3]。由于采用空饋形式,在保持微帶陣列天線大部分優(yōu)點的基礎(chǔ)上,增加了天線效率。同時雙平板結(jié)構(gòu)的采用,大幅縮小了縱向尺寸[4-5],具有結(jié)構(gòu)簡單、重
電子科技 2017年5期2017-05-18
- 寬頻帶印刷振子型基站天線的設(shè)計
天線陣并添加了反射板,隨后對陣列天線進行了仿真. 仿真結(jié)果顯示,該天線的工作頻率范圍為1.71~2.67 GHz,最大增益為17.2 dBi. 此外,陣列天線的水平面半功率波束寬度為64.7°,前后比大于28 dBi,滿足農(nóng)村地區(qū)移動通信系統(tǒng)對于基站天線的指標(biāo)要求.基站天線; 寬帶; 印刷振子天線印刷偶極子具有較寬的工作頻帶、 在水平面全向輻射、 結(jié)構(gòu)簡單、 重量輕、 易于印制在印刷板上等特性,通常被作為基站天線的基本輻射單元使用. 雙面平行帶線(Doub
測試技術(shù)學(xué)報 2016年6期2016-12-23
- 一種新型寬帶方向圖可重構(gòu)天線
振子的下方安裝反射板用以調(diào)節(jié)天線的輻射方向,避免了天線對射頻組件的干擾。仿真結(jié)果顯示,天線的工作頻段為5.00~5.65 GHz,兩種模式的主瓣分別指向θ=±55°,3 dB波瓣寬度均為110°,工作頻段內(nèi)增益為7.3~7.7 dB,調(diào)節(jié)反射板的尺寸可以改變天線的主瓣指向。對該天線進行了實際制作和測量,實測結(jié)果和仿真結(jié)果較吻合。該天線可以用于智能通信系統(tǒng)。寬帶; 二極管開關(guān); 準八木天線; 方向圖調(diào)節(jié); 可重構(gòu)天線方向圖可重構(gòu)天線在通信系統(tǒng)中能有效地擴大天
電子科技大學(xué)學(xué)報 2016年3期2016-11-17
- 加載龍伯透鏡反射器的靶標(biāo)RCS改型設(shè)計與仿真*
狀、尺寸和位置反射板的龍伯透鏡反射器RCS特性進行了數(shù)值仿真,總結(jié)了反射板對反射器RCS的影響規(guī)律,重點基于反射器對靶標(biāo)RCS起伏特性進行了改型設(shè)計,對靶標(biāo)加載單個和兩個龍伯透鏡反射器進行了聯(lián)合仿真計算和分析。結(jié)果表明,利用靶標(biāo)加載龍伯透鏡反射器可以實現(xiàn)RCS改型的目的。龍伯透鏡,多層介質(zhì),反射器,靶標(biāo),F(xiàn)EKO仿真0 引言空中靶標(biāo)模擬空襲武器飛行,可用于檢驗防空武器裝備的技術(shù)性能,也可用于開展防空訓(xùn)練和演習(xí)。靶標(biāo)的RCS特性受其尺寸限制,在散射幅度均值和
火力與指揮控制 2016年10期2016-11-16
- 無反射板激光導(dǎo)航AGV在汽車零部件整廠物流調(diào)度中的應(yīng)用
有限公司供稿無反射板激光導(dǎo)航AGV在汽車零部件整廠物流調(diào)度中的應(yīng)用蘇州艾吉威機器人有限公司供稿由于智能優(yōu)勢突出,目前無反射板激光自主導(dǎo)航AGV在汽車零部件行業(yè)倍受青睞,一些汽車零部件廠商積極引入無反射板激光自主導(dǎo)航叉車AGV,利用其解決汽車零部件整廠物流的智能調(diào)度問題。本文結(jié)合具體案例進行了詳細分析。無反射板激光導(dǎo)航、AGV、汽車零部件、智能物流調(diào)度汽車行業(yè)是應(yīng)用AGV較早且較為廣泛的高智能化行業(yè)。從最初的地磁線導(dǎo)航、經(jīng)典的磁導(dǎo)航,到如今廣泛使用的激光導(dǎo)航
物流技術(shù)與應(yīng)用 2016年10期2016-11-01
- 調(diào)頻寬帶雙偶極子板天線的分析和應(yīng)用
結(jié)構(gòu)的雙偶極子反射板天線,主要運用于調(diào)頻廣播多工天饋系統(tǒng)。這種雙偶極子板天線用不銹鋼制作,結(jié)構(gòu)簡單,電氣技術(shù)指標(biāo)高、性能穩(wěn)定,在國內(nèi)被廣泛使用。調(diào)頻寬帶雙偶極子板天線;特點;工作原理;應(yīng)用1 寬帶雙偶極子反射板天線的特點該天線具有兩大特點:一是天線結(jié)構(gòu)設(shè)計簡單、先進合理,無任何可調(diào)部件,極大地提高了運行穩(wěn)定性,同時現(xiàn)場無需調(diào)試,給安裝使用帶來方便;二是頻帶寬、駐波比特性好,其單片天線的駐波比在調(diào)頻段87.5~108MHz內(nèi)基本上達到S≤1.10,特別適用于
西部廣播電視 2016年14期2016-09-19
- 加載EBG反射板的圓極化偶極子天線
示的EBG結(jié)構(gòu)反射板,其中介質(zhì)板介電常數(shù)2.65,厚度3mm,大小 56×60mm2,貼片尺寸 6.9×10.9mm2。當(dāng)分別用X和Y方向極化電磁波垂直照射該EBG反射板時,反射波相位會出現(xiàn)如圖 2所示的變化。(本文的仿真過程都是在高頻結(jié)構(gòu)仿真軟件 HFSS v13中進行的)。由圖2可見,對于不同極化方向來波,反射波相位有著不同的變化形式。通過調(diào)整單元的邊長,可以實現(xiàn)在5.2 GHz處,X方向極化的電磁波對應(yīng)反射波相位偏移為90°,而Y方向極化的電磁波對應(yīng)
現(xiàn)代導(dǎo)航 2015年2期2015-12-31
- 雙頻雙極化廣播電視發(fā)射天線設(shè)計
各自占用單獨的反射板,因此在發(fā)射塔上占據(jù)了相對較大的空間。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對廣播電視的需求不斷加大,這種現(xiàn)象也就日趨明顯。如何找出一種先進合理的解決辦法,成為當(dāng)代研發(fā)的重點,雙頻雙極化廣播電視發(fā)射天線的設(shè)計給了廣播電視工作者重要的啟示,成為新的研究方向。1 建立廣播電視發(fā)射天線的要求由于近年來在廣播電視發(fā)射天線技術(shù)上的不斷探究,人們對這項技術(shù)也取得了一定的研究成果,廣播電視天線事業(yè)也在不斷的發(fā)展。同時人們對于廣播電視發(fā)射天線的要求也越來越高,逐
科技傳播 2015年5期2015-08-15
- 利用GPR探測充填袋結(jié)構(gòu)的試驗與研究
為 :埋設(shè)沉降反射板→測量高程→充填疏浚土袋→雷達檢測→鋼釬測定反射板位置→測量高程→沉降環(huán)監(jiān)測并獲取對比資料→間隔一定時間→雷達檢測→鋼釬測定反射板位置→測量高程→沉降環(huán)監(jiān)測并獲取對比資料。地質(zhì)雷達對試驗段充填體的沉降監(jiān)測標(biāo)定試驗在多個區(qū)域進行??紤]到篇幅,本論文主要介紹B區(qū)即充填袋在含40%泥砂情況下沉降變形的監(jiān)測及其研究。具體情況如下:2011年3月5日于B區(qū)第五層土工充填袋頂面上埋設(shè)反射板Gb1,埋設(shè)標(biāo)高為3.816 m,隨后在其面上鋪設(shè)第六層土工
水利與建筑工程學(xué)報 2015年1期2015-08-12
- 某粘結(jié)成型工裝的整體設(shè)計和加工工藝
間支撐板、上下反射板、中反射板組成,如圖1。圖1 透鏡單元復(fù)合材料粘結(jié)結(jié)構(gòu)1 設(shè)計加工難點(1)整套透鏡的復(fù)合材料粘結(jié)結(jié)構(gòu)長2800毫米,寬66毫米,高270毫米,體積狹長,剛度不易保持,內(nèi)部塞入透鏡單元組合后,工裝中部會略微隆起,會導(dǎo)致整套粘結(jié)結(jié)構(gòu)整體平面度無法達到要求;(2)工裝放置透鏡粘結(jié)體的凹槽較深,工人的手無法深入內(nèi)部進行涂抹、粘結(jié)等操作;(3)用固定膠進行粘結(jié)透鏡單元的操作后,工裝不易拆卸;(4)工裝體積較大,用金屬料加工后重量較重。(5)透鏡
科技視界 2014年6期2014-12-24
- 雙層pillbox天線蝶形饋源研究
閉,在拋物柱面反射板焦點位置用同軸探針對饋源腔進行饋電,研究了封閉端副反射板不同形狀對饋源腔場分布的影響,以及饋電探針的位置、長度對駐波的影響,優(yōu)化了一種蝶形結(jié)構(gòu)的饋源腔,增加了饋源的照射角度,提高了口面的輻射效率。圖1 傳統(tǒng)雙層pillbox天線饋電方式及場分布1 雙層pillbox天線分析本文研究的雙層pillbox天線結(jié)構(gòu)如圖2所示。天線采用多層結(jié)構(gòu),上層為饋源腔,下層為輻射腔,由一個環(huán)形彎曲的拋物柱面反射板來連接。饋電探針位于饋源層拋物柱面反射板的
電子技術(shù)應(yīng)用 2014年10期2014-12-10
- 低強度連續(xù)式燃氣紅外線輻射供暖系統(tǒng)的應(yīng)用
生器、輻射板、反射板、真空泵、尾管、控制箱及集水器組成。發(fā)生器的連接方式與電氣設(shè)備連接類似,有串聯(lián)、并聯(lián)及串、并聯(lián)混合連接方式。4 工程實例燃氣紅外線輻射供暖系統(tǒng)按形式分為單體式和連續(xù)式,按表面溫度分為高強度輻射發(fā)生器(表面溫度約為800℃ ~1 000℃)和低強度輻射發(fā)生器(表面溫度約為300℃ ~500℃),本工程實例為低強度連續(xù)式紅外輻射供暖系統(tǒng)。4.1 工程概況本項目為太原軌道交通裝備有限責(zé)任公司“退城搬遷入園建廠技術(shù)改造項目”一期建設(shè)工程。總建筑
山西建筑 2013年4期2013-08-21
- 某波導(dǎo)天線工藝設(shè)計與制造
、波導(dǎo)管、板、反射板四部分組成,見圖2。選用與工作頻段相匹配的鋁合金標(biāo)準波導(dǎo)管,然后通過精密釬焊技術(shù)先焊接法蘭盤和波導(dǎo)管,再焊接板和反射板實現(xiàn)四個組件拼裝焊接。圖2 標(biāo)準波導(dǎo)天線組成圖Fig.2 The composition structure of the standard waveguide antenna由于波導(dǎo)天線安裝于彈體上,工藝設(shè)計時法蘭和板與彈體安裝面需要留余量2mm,用于焊接后加工獲得理想的安裝表面。在 “標(biāo)準波導(dǎo)” 方案下,波導(dǎo)天線的法
機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新 2013年3期2013-08-07
- 埋入式半球形反射板傳爆序列技術(shù)研究
藥中埋有高阻抗反射板,不但增加了起爆面積,也大幅度提高了輸出沖擊波壓力,有利于鈍感主裝藥的起爆,特別是利于臨界起爆壓力極大的鈍感主裝藥的起爆。1.2 實驗方法測試傳爆藥起爆模型沖擊起爆能力大小的方法有多種,本文采用主裝藥軸向鋼凹法和主裝藥側(cè)向鋼凹法[7]。主裝藥軸向鋼凹法:利用傳爆藥柱起爆主裝藥,以主裝藥爆炸后產(chǎn)生的軸向鋼凹深度來表示傳爆藥柱起爆能力的大小;主裝藥側(cè)向鋼凹法:利用傳爆藥柱直接起爆主裝藥,通過測量主裝藥柱的起爆深度來表示傳爆藥柱起爆能力的大小
火工品 2012年1期2012-10-11
- 雙頻雙極化廣播電視發(fā)射天線設(shè)計
各自使用獨立的反射板,所以組成的天線陣都各自占用很大的塔上空間。隨著中國信息技術(shù)迅速發(fā)展及廣播電視數(shù)字化進程的加快,發(fā)射塔上的多天線“共塔”現(xiàn)象比比皆是,塔上可用空間越來越少。根據(jù)多年來生產(chǎn)發(fā)射天線產(chǎn)品的實踐和多方面聽取用戶反饋,筆者等人設(shè)想研發(fā)一種技術(shù)先進、結(jié)構(gòu)合理、維護方便的新型發(fā)射天線,這也一直是公司研發(fā)的重點。2 產(chǎn)品設(shè)計理念雙頻雙極化廣播電視發(fā)射天線,是將調(diào)頻雙偶極子板天線和米波四偶極子板天線同時安裝在一塊反射板上,兩部天線同時獨立發(fā)射不同頻段的
電視技術(shù) 2011年16期2011-06-25
- 軸向模螺旋天線方向性系數(shù)分析
等相關(guān)外,還與反射板直徑、反射板形狀、單繞雙繞或寄生等饋電方式有關(guān)。資料中螺旋天線的方向性系數(shù)與螺旋直徑、螺距和圈數(shù)的關(guān)系介紹較多,卻很少提及方向性系數(shù)與反射板直徑、反射板形狀、單繞雙繞或寄生等饋電方式的關(guān)系。通過仿真與實物測試的方法給出了螺旋天線方向性系數(shù)與反射板直徑、反射板形狀、單繞雙繞或寄生等饋電方式的關(guān)系。1 軸向模螺旋天線螺旋天線通常是用同軸線饋電,同軸線內(nèi)導(dǎo)體和螺旋線一端相接,外導(dǎo)體和金屬接地板相接,d為螺旋直徑,s為螺距,α為螺旋升角,L為一
無線電工程 2011年3期2011-06-13
- 一種可單人操控快速完成搭建的舞臺反聲罩
有的只安裝頂部反射板,也有的同時安裝頂部和后部反射板。多功能的大型劇場中,則采用多片活動反射板組成反聲罩,由上反射板、后反射板、左反射板、右反射板四大部分組成;不使用時分別懸掛在舞臺上方各自的收藏位,為舞臺上方的燈光、布景等吊桿騰出空間;演出需要時,使之降下,并經(jīng)過一定的運行軌跡到達使用位,搭建成喇叭口形狀的反聲罩,開口朝向觀眾,使得反射聲音指向觀眾席。圖1為上、后、左、右反射板均在演出位時搭建成的反聲罩。懸掛式反聲罩為了減少反射板在收藏時所占用的空間和降
演藝科技 2010年7期2010-09-20
- 雙振子反射板型電視天線輻射數(shù)學(xué)模型
體圖形。雙振子反射板型電視天線是常見的一種。文章介紹導(dǎo)出此天線數(shù)學(xué)模型的方法以及計算機仿真修正的結(jié)果。2.雙振子反射板型電視天線輻射數(shù)學(xué)模型分析2.1 天線基本單元的場強分析以200 MHz的天線為例進行分析,分析結(jié)果對于其他頻段也是適用的。天線的基本單元是采用兩個半波振子垂直排列加反射板構(gòu)成。雙振子反射板天線多單元結(jié)構(gòu)由基本單元組合而成?;締卧慕Y(jié)構(gòu)如圖1所示。雙振子反射板型天線采用兩單元半波振子平行排列加一個反射板組合而成。所以垂直方向特性由單支天線
電波科學(xué)學(xué)報 2010年5期2010-08-08
- 中國音樂學(xué)院音樂廳聲學(xué)設(shè)計綜述
奏區(qū)上方加裝聲反射板情形下,對舞臺及觀眾廳區(qū)域音質(zhì)參量的影響進行了分析。關(guān)于音樂廳演奏臺上方的聲反射板的作用,一般認為除了可加強表演者之間的相互聽聞、取得演奏時良好的聽聞平衡感,也對前中區(qū)的聽眾提供一定程度的早期反射聲。但也有觀點認為,演奏臺上方的聲反射板作用并不大,某些情況下甚至?xí)幸恍┴撁嫘Ч?。根?jù)音樂廳的規(guī)模、使用功能的不同,音樂廳演奏臺上方反射板的形式也存在不同的設(shè)計理念,形式上也有很大的不同。近年來比較有代表性的聲反射板設(shè)計是以美國Artec聲學(xué)
演藝科技 2010年1期2010-07-30
- 反射板設(shè)置位置對教室聲學(xué)特性影響模擬分析
吸聲材料和聲學(xué)反射板等(必要時還需設(shè)置電聲裝置)。對于聲學(xué)反射板,在材料選擇以后,還需考慮其設(shè)置位置。教室的聲學(xué)反射板可設(shè)置在講臺頂部或黑板兩側(cè),使反射聲的來源方向與聲源方向一致,給人親切感,即雖然離聲源較遠,但就像在近處一樣;設(shè)在側(cè)墻的反射聲給聽者環(huán)繞感,一般音樂廳、影劇院等觀演類建筑用的較多,教室一般不用;教室后部一般不設(shè)反射材料,以免形成回聲。本文將以 150人階梯教室為例,用聲學(xué)軟件EASE分析反射板設(shè)置于講臺頂部和黑板兩側(cè)時的不同聲學(xué)效果。1 1
山西建筑 2010年36期2010-04-17