近場
- 天線陣列近場FDA技術(shù)研究
3-4]。而在中近場天線陣列的FDA 研究可有效拓展大孔徑天線陣列測量范圍,改進角度-距離解耦條件下測量精度,但相關(guān)研究卻遲遲未見報道,其主要難度在于中近場傳播非線性特征與FDA 的非線性疊加,使得數(shù)學(xué)模型更為復(fù)雜,表達式表征更加困難,性質(zhì)特征更不明顯。本文在傳統(tǒng)頻率分集陣列研究的基礎(chǔ)上,提出了適應(yīng)天線陣列近場條件的FDA 新數(shù)學(xué)算法,針對陣列近場條件,首先利用經(jīng)典近場的菲涅爾近似以及新近提出基于差分迭代近似兩種方法推導(dǎo),得到近場FDA 波束的不同表達新算
雷達科學(xué)與技術(shù) 2023年5期2023-10-31
- 太赫茲近場光學(xué)亞表面檢測技術(shù)研究
)引言散射式掃描近場光學(xué)顯微技術(shù)(scatteringtype scanning near-field optical microscopy,s-SNOM)常用于半導(dǎo)體材料和器件中微納結(jié)構(gòu)、載流子、缺陷分布相關(guān)的顯微檢測和表征,在現(xiàn)代電子和光子學(xué)研究中具有重要意義,推動了半導(dǎo)體表面檢測和載流子分布的研究[1]。半導(dǎo)體中載流子濃度(1 015~1019cm-3)所對應(yīng)的德魯?shù)拢―rude)吸收峰恰好位于太赫茲波段[2-3],但由于傳統(tǒng)太赫茲測量技術(shù)的空間分辨
光學(xué)儀器 2023年4期2023-09-23
- 基于數(shù)值模擬的飛機近場尾渦特征參數(shù)計算
流的研究主要分為近場和遠場兩方面。在近場方面,國內(nèi)外研究者采用不同的數(shù)值模擬方法對翼尖渦的形成及尾渦近場演變進行了大量研究。Chow 等[2]基于雷諾平均N-S 法(RANS)模擬了NACA0012 機翼翼尖渦的形成和近場演化過程,發(fā)現(xiàn)翼尖渦近場卷起為湍流運動,且強度隨流向距離迅速衰減。Morton 等[3]基于RANS 和分離渦法(DES)對三角翼的近場尾渦進行研究,發(fā)現(xiàn)大迎角條件下DES 模擬結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)更擬合。Jiang 等[4]基于大渦模擬(LE
空氣動力學(xué)學(xué)報 2023年5期2023-06-16
- 基于鍵型近場動力學(xué)非連續(xù)Galerkin有限元法的爆炸毀傷模擬*
的能力尚有不足.近場動力學(xué)(peridynamics, PD)[9-12]兼具連續(xù)介質(zhì)力學(xué)和分子動力學(xué)的特點,作為一種新興的積分型非局部連續(xù)介質(zhì)力學(xué)方法,通過求解空間內(nèi)一系列包含物性信息的物質(zhì)點的運動方程組,以描述材料的變形和破壞過程,在固體破壞問題分析中具有獨特優(yōu)勢[13].近場動力學(xué)主要采用強形式方程的無網(wǎng)格粒子類顯式動力學(xué)方法進行求解[14-15],該類解法要求結(jié)構(gòu)離散為高密度的均勻離散點陣,離散粒子或結(jié)點數(shù)量眾多,計算效率低,且相比于傳統(tǒng)局部有限元
應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué) 2023年4期2023-05-15
- 一維鏡像綜合孔徑的近場相位校正方法
場情況,不適用于近場成像。針對綜合孔徑的近場成像問題,研究人員進行了研究,并提出了相位修正的方法[14]。但是針對MAS 的近場成像問題,現(xiàn)在仍然缺乏相關(guān)的研究。為了補全這方面的研究,本文推導(dǎo)了近場條件下雙天線互相關(guān)的表達式,分析了近場雙天線互相關(guān)與遠場雙天線互相關(guān)之間的關(guān)系,在此基礎(chǔ)上,提出了2 種基于外部點源的近場相位校正方法,仿真了這2 種校正方法對點源、展源成像的使用情況,仿真結(jié)果證明了2 種近場相位校正方法的有效性。1 近場相位校正方法的理論分析
上海航天 2023年1期2023-03-15
- 三元組近場效應(yīng)的饋電系數(shù)修正與各向異性分析
。這就是三元組的近場效應(yīng)和近場誤差。關(guān)于三元組近場誤差和近場修正的研究,已有多篇文獻發(fā)表。文獻[3]明確指出,此近場非彼近場,即三元組近場不同于單元近場。文獻[7-8]認為,導(dǎo)引頭接收到的3個單元發(fā)出的不同方向的平面波不能使用一個方向的平面波來替代,是產(chǎn)生三元組近場誤差的原因。文獻[9]研究了高精度毫米波系統(tǒng)的近場誤差問題;文獻[10]通過嚴格的電磁計算方法來研究三元組近場誤差;文獻[11]研究了復(fù)合陣列的近場誤差變化規(guī)律;文獻[12]通過函數(shù)擬合的方法進
系統(tǒng)工程與電子技術(shù) 2023年3期2023-03-09
- 基于逆向增廣Burgers 方程的聲爆反演技術(shù)
在超聲速飛行下于近場產(chǎn)生的擾動波經(jīng)過大氣傳播,會在遠場演化成形如英文字母“N”的遠場波形[4],如圖 1 所示。聲爆在遠場演化的N 形聲波直接影響著地面,因此低聲爆設(shè)計工作的最終目的即通過對聲爆產(chǎn)生的N 形波進行修型,降低地面感覺噪聲。依據(jù)NASA 在SSBD(Shaped Sonic Boom Demonstrator)[5]項目中的研究成果,認為對超聲速飛行器的外形進行優(yōu)化設(shè)計能夠改變其對應(yīng)的地面聲爆波形,這為聲爆的設(shè)計優(yōu)化提供了基礎(chǔ)和參考,意味著在低
航空學(xué)報 2023年2期2023-02-07
- 基于壓縮采樣匹配追蹤算法的混合場信道估計方案
中,現(xiàn)有的遠場或近場信道模型都與該系統(tǒng)的混合場信道特性不相匹配。在現(xiàn)有的遠場或近場信道模型中,都是假設(shè)所有散射點[2]都在遠場或近場區(qū)域,即所有散射點都位于遠場區(qū)域或近場區(qū)域。在XL-MIMO系統(tǒng)中的混合通信環(huán)境就是這種遠場和近場的結(jié)合,也就是說,XL-MIMO信道通常由遠場和近場路徑分量組成。因此,XL-MIMO的低開銷信道估計方案可分為兩種類型[3],第一類是遠場信道估計,這類是考慮角度域信道稀疏性的遠場信道估計。具體來說,XL-MIMO信道采用平面波
科學(xué)技術(shù)與工程 2022年27期2022-11-04
- 圓偏光與石墨烯超表面相互作用的數(shù)值仿真
場[2].而手性近場可以廣泛應(yīng)用于手性分子的分離、識別、單分子檢測等領(lǐng)域,因此受到研究者們的極大關(guān)注[3].石墨烯表面等離激元共振具有損耗低、可調(diào)節(jié)、響應(yīng)波段寬等優(yōu)勢[4,5].因此,本文設(shè)計簡單對稱的石墨烯納米片三聚體超表面,利用圓偏光激發(fā)其表面等離激元共振,分析極化方向不同的入射光激發(fā)的遠場和近場響應(yīng)特性.論文首先數(shù)值模擬出圓偏光激發(fā)下的石墨烯超表面的等離激元共振譜;然后通過表面電荷分布分析共振譜產(chǎn)生的基本原理;進一步分析了左旋偏光(left-hand
大學(xué)物理 2022年10期2022-10-25
- 圓柱形炸藥空爆在近場空間的超壓估算公式
[5-7]. 在近場(Rˉ ≤5 m/kg1/3)情況下,相關(guān)實驗與模擬研究[8-10]均表明裝藥形狀、起爆方式等對近場的壓力流場具有較大影響,這些因素對空爆沖擊波流場的超壓及沖量[11-15]的影響不可忽略. 目前公開發(fā)表的研究中針對非球形裝藥近場空間空爆超壓場的可預(yù)測性模型研究極少.對于非球裝藥研究較多的為圓柱形裝藥. 圓柱裝藥在近場的空爆沖擊波較球形裝藥下復(fù)雜得多,在不考慮非軸起爆情況下圓柱裝藥空爆會形成一種典型二維軸對稱非均勻分布流場. 已有學(xué)者針
北京理工大學(xué)學(xué)報 2022年9期2022-09-17
- 基于天線方向圖與近場SBR的海面艦船復(fù)合散射研究
目標特征信息,而近場目標特性往往包含有更多的目標特征信息,其研究具有廣泛的應(yīng)用前景[1]. 在近場條件下艦船目標不能被看成點目標,而是由多個散射中心組成的分布式目標,且各散射中心到天線之間的距離不同,因此各散射中心接收到的入射波有較大的相位差,而不再是平面波. 此外,由于受到天線方向圖的影響,目標上各面元接收到的能量有較大差異,當天線和目標之間的距離足夠小使得天線的主瓣不能完全照射目標時,會出現(xiàn)局部照射現(xiàn)象.Gendelman等[2]為了加快物理光學(xué)(ph
電波科學(xué)學(xué)報 2022年1期2022-03-09
- 近場罕遇地震作用下干字型輸電塔的動力響應(yīng)分析
相對于遠場地震,近場地震具有明顯的加速度、速度、位移沖擊,對輸電塔結(jié)構(gòu)的破壞性更強[2-5],因此研究地震斷層附近輸電塔在罕遇地震作用下的抗震性能愈發(fā)重要。武鋼等[6]對比了大跨越輸電塔-線體系的近-遠場地震反應(yīng),證明近場脈沖型地震動作用下,大跨越輸電塔-線體系的動力反應(yīng)更加顯著。劉啟方等[7]通過實測近場強震地震動數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),近場地震動與遠場地震動顯著不同。周繼磊[8]深入分析了近場震動加速度時程的功率譜,結(jié)果表明近斷層脈沖型地震動的功率譜峰值較大,且在低
低碳世界 2022年10期2022-02-14
- 太赫茲散射式掃描近場光學(xué)顯微鏡中探針與樣品互作用及其影響探究*
太赫茲散射式掃描近場光學(xué)顯微鏡(scattering-type scanning near-field optical microscopy,s-SNOM)在生物納米成像、太赫茲納米光譜學(xué)、納米材料成像以及極化激元的研究中有著廣泛的應(yīng)用前景.原子力顯微鏡探針作為太赫茲s-SNOM 的重要組成部分,起著近場激發(fā)、探測、增強等關(guān)鍵作用.但是在測量過程中,探針與樣品的相互作用會影響測量結(jié)果.本文通過仿真和實驗,分別揭示了太赫茲s-SNOM 中探針與樣品相互作用對
物理學(xué)報 2021年24期2021-12-31
- 基于MVDR近場聚焦波束形成的管道缺陷聲源定位
成方法,可以滿足近場聲源的需求,其中常規(guī)近場聚焦波束形成可以有效解決大尺寸、復(fù)雜系統(tǒng)的噪聲源定位問題,具有良好的寬容性和易操作性.最小方差無畸變響應(yīng)[5](minimum variance distortionless response,MVDR)聚焦波束形成方法是一種能超越瑞利限的高分辨近場定位算法,與常規(guī)的聚焦波束相比較,其參數(shù)設(shè)置更加廣,也同樣適用于大尺寸、中高頻的噪聲源近場定位.對于波束形成方法,Kook等[6]將最大似然估計法運用在運動目標定位上
天津科技大學(xué)學(xué)報 2021年6期2021-12-22
- 數(shù)據(jù)驅(qū)動的雷達目標近場交會回波建模方法
引言雷達與目標近場交會的回波特性廣泛應(yīng)用于近程雷達設(shè)計分析、仿真驗證、測試評估等環(huán)節(jié)。例如,雷達散射截面(radar cross section,RCS)是導(dǎo)彈無線電引信啟動特性分析、車載毫米波雷達車輛及行人探測識別性能評估的重要參考。由于近場交會狀態(tài)空間巨大,且目標近場散射還存在與雷達天線方向圖、觀測距離相關(guān)的特點,使得不同交會狀態(tài)下的目標近場回波變化顯著,難以獲取完備的目標近場回波數(shù)據(jù)[1]。國內(nèi)外對目標近場交會回波特性的研究主要通過模擬測試和仿真建
制導(dǎo)與引信 2021年3期2021-12-10
- 5G 相控陣近場多探頭OTA 校準
校準主要有遠場、近場、緊縮場等幾種手段[3]。其中,近場OTA 校準因為無需建造大型暗室,也無需特殊的平面波產(chǎn)生裝置,具有占地小、成本低、效率高等優(yōu)勢,因此,成為目前解決Sub-6 GHz 頻段內(nèi)5G 相控陣幅相校準的一個主導(dǎo)技術(shù)。從當前研究來看,近場OTA 校準主要以單探頭近場掃描為主,通過單個探頭在近場區(qū)掃描,獲取天線近場信息,然后基于平面波譜展開理論,將采集到的近場轉(zhuǎn)換為遠場,進一步反推至待測陣(device under test, DUT)的口徑場
電子科技大學(xué)學(xué)報 2021年6期2021-12-02
- 毫米波近場合成孔徑二維成像的快速算法研究*
1731)毫米波近場合成孔徑成像是成像領(lǐng)域的新興技術(shù),它屬于毫米波/太赫茲波成像領(lǐng)域的前沿,該技術(shù)結(jié)合了近場成像、合成聚焦成像與壓縮超分辨成像三者的優(yōu)勢,能以無損的方式“透視”被測物體內(nèi)部,并實時或近實時生成被測物體的高精度圖像[1-2]。由于傳統(tǒng)近場毫米波成像系統(tǒng)受到奈奎斯特采樣定理的限制,在采集數(shù)據(jù)過程中往往會消耗大量時間。壓縮感知技術(shù)的出現(xiàn),成為突破這一限制的關(guān)鍵途徑,使實時成像成為可能。目前國內(nèi)在壓縮感知下的毫米波成像算法方面已取得顯著進展,但主要
科技與創(chuàng)新 2021年18期2021-09-24
- 石墨烯增強半導(dǎo)體態(tài)二氧化釩近場熱輻射*
個半無限大平板的近場熱輻射凈熱流, 提出了兩個半無限大塊狀二氧化釩組成的V/V 結(jié)構(gòu)、石墨烯覆蓋兩個半無限大塊狀二氧化釩組成的GV/GV 結(jié)構(gòu)和石墨烯覆蓋VO2 薄膜組成的GV0/GV0 結(jié)構(gòu), 深入研究了這三種結(jié)構(gòu)中二氧化釩與石墨烯間的近場熱輻射, 并分析了真空間距、二氧化釩薄膜厚度和石墨烯化學(xué)勢等物理參量變化對近場熱輻射的影響.研究表明: 三種結(jié)構(gòu)的近場熱輻射均隨間距增大而減小; 在真空間距為10 nm 時, 由石墨烯覆蓋的GV/GV 結(jié)構(gòu)的近場輻射熱
物理學(xué)報 2021年5期2021-03-11
- 半導(dǎo)體載流子分布的太赫茲近場顯微表征
發(fā)展的散射式掃描近場光學(xué)顯微鏡(scattering-type scanning near-field optical microscopy, s-SNOM)技術(shù)相結(jié)合[4-16],使太赫茲顯微探測的空間分辨率提升到了納米量級,極大地拓展了太赫茲測量技術(shù)在不同研究領(lǐng)域中的應(yīng)用范圍[3-4]。在半導(dǎo)體載流子的太赫茲近場表征方面,Huber等[4]以CH3OH氣體激光器的2.54 THz輻射為光源,采用s-SNOM技術(shù)對納米晶體管器件進行了高空間分辨率的近場顯
光學(xué)儀器 2020年6期2021-01-20
- 基于近場聲聚焦的水下目標方位估計
人集群監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的近場定位與探測是近海安全防御的重要手段。與遠場條件不同之處在于近場聲傳播按球面波規(guī)律擴展,其各陣元間相位差需按球面擴展計算,以期達到在目標方位處能量輸出最大的目的。然而,常規(guī)算法的空間分辨率低,對噪聲的抑制能力也弱。為了獲得更好的空間分辨率和處理增益,理論上可以通過增加陣元數(shù)目、提高信號頻率和增大信號強度等途徑實現(xiàn),而受實際工程情況約束,這些做法一般是不可取的。研究不同空間陣型陣列的空域譜估計性能是解決該問題的方法之一[1-3]。韓國的研究
大連大學(xué)學(xué)報 2020年3期2020-08-28
- 基于均勻同心圓陣列的近場寬帶波束形成
外學(xué)者提出了多種近場波束形成方法,如用時延來彌補傳感器之間的信號延遲差異,或通過近似曲率來彌補近場誤差。文獻[3]提出了一種可使波束聚焦于任意徑向距離的方法,極大地擴展了傳統(tǒng)波束形成方法的應(yīng)用范圍。此外,設(shè)計寬帶信號的波束形成還存在一個問題,即陣列響應(yīng)會隨著頻率的變化而變化。在近場寬帶陣列中,情形更復(fù)雜。在某些情況下,陣列響應(yīng)在信號的高頻段呈現(xiàn)遠場信號的特點,而在信號的低頻段則呈現(xiàn)近場信號的特點[4]。傳統(tǒng)寬帶陣列信號處理采用帶自適應(yīng)系數(shù)的抽頭延遲線(TD
壓電與聲光 2020年3期2020-07-07
- MIMO-SAR雷達高爐料線成像算法研究
料線縮比模型進行近場MIMO-SAR成像,且方位向、高程向、距離向誤差均在±0.011 m以內(nèi),證明了提出的多通道相位中心補償算法可以有效校正MIMO-SAR收發(fā)分置陣列運用波數(shù)域成像算法時的相位誤差。關(guān)鍵詞:高爐料線;近場;MIMO-SAR成像;多通道相位中心補償;天線陣列;運動補償中圖分類號:TP39;TN959.1文獻標識碼:A文章編號:2095-1302(2020)05-00-030 引 言高爐煉鐵生產(chǎn)過程中的料面信息是節(jié)能減排、提高產(chǎn)量的重要影響
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2020年5期2020-06-11
- 散射式太赫茲掃描近場光學(xué)顯微技術(shù)研究
檢測。散射式掃描近場光學(xué)顯微鏡[2-3](s-SNOM)的出現(xiàn),打破了這一局限。s-SNOM是一種跨越了光學(xué)顯微鏡和電子顯微鏡兩類儀器工作范圍的精密成像儀器,具有獨特的優(yōu)點:超高的分辨率、無損檢測、實時成像、可以獲得樣品表面的光學(xué)信息等。它被廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究的各個領(lǐng)域,從基礎(chǔ)的表面形貌表征到材料表面的性質(zhì)分析,從材料科學(xué)到生命科學(xué),s-SNOM已經(jīng)逐步演化為研究納米材料的重要工具。近年來,將s-SNOM技術(shù)擴展到太赫茲波段是近場顯微測量領(lǐng)域的研究熱點。2
光學(xué)儀器 2020年2期2020-05-23
- 一種基于180°移相器和方形環(huán)天線的UHF近場RFID閱讀器天線
性能良好的UHF近場RFID閱讀器天線。該天線主要由兩個不共面的圓形移相器和方形環(huán)天線構(gòu)成。首先,由于移相器帶來的阻抗變化使得該天線無須復(fù)雜的饋電網(wǎng)絡(luò)設(shè)計即能獲得20 MHz的帶寬(反射系數(shù)小于-10 dB,覆蓋910 MHz到930 MHz),涵蓋了中國RFID UHF頻段標準。其次,該天線利用兩個移相器180°的移相特性使得具有1倍波長環(huán)形天線的表面電流依然保持同向,避免了傳統(tǒng)天線由于尺寸過大導(dǎo)致電流反向的問題。最終,該天線在其圍繞的區(qū)域內(nèi)(約-70
電腦知識與技術(shù) 2020年36期2020-02-22
- 提高中資企業(yè)跨境銀團貸款的分銷效率
——發(fā)揮香港和亞太銀團市場的“近場”優(yōu)勢
銀團貸款是泛指指三家或以上銀行與借款企業(yè)在同一份貸款合同下,共同向借款人發(fā)放的貸款。在亞太銀團市場中,一般把借款人根據(jù)同一貸款合同自主向若干銀行籌組的貸款叫做俱樂部貸款;根據(jù)同一份貸款合同,由一家或者若干家銀行牽頭、組織,把貸款向其他若干家銀行分銷的貸款,狹義上叫做銀團貸款(這是下文所說的銀團貸款)。在俱樂部貸款中,借款人對貸款市場和參加銀行比較熟悉,在籌組過程中處于強勢地位,銀行處于被分銷、被安排的位置。相比之下,銀團貸款需要牽頭等銀行角色來組織、管理銀
金融經(jīng)濟 2019年4期2019-11-28
- 淺析飛行器RCS近場測試技術(shù)及其應(yīng)用
國對飛行器RCS近場測試技術(shù)應(yīng)用的不斷關(guān)注和重視,對飛行器RCS近場測試技術(shù)應(yīng)用提出了更高的要求,因此,關(guān)于飛行器RCS近場測試技術(shù)及其應(yīng)用方面的探討研究成為了航空工程行業(yè)關(guān)注的焦點。為了最大限度的提高飛行器RCS近場測試技術(shù)的應(yīng)用水平,我們一方面要認清飛行器RCS近場測試技術(shù)在工程實際方面的現(xiàn)實問題,另一方面還要了解RCS近場測試技術(shù)在國外工程中的應(yīng)用案例,研究RCS近場測試技術(shù)在國內(nèi)工程應(yīng)用的現(xiàn)狀,總結(jié)飛行器RCS近場測試技術(shù)研究應(yīng)用給航空工程帶來的積
探索科學(xué)(學(xué)術(shù)版) 2019年5期2019-07-13
- 發(fā)動機減震皮帶輪隔音罩研究
1m及減振皮帶輪近場0.25m。2.2 測試數(shù)據(jù)及分析外特性工況點前方1m(下圖3):圖中粗紅線為原始狀態(tài)發(fā)動機前方1m噪聲,加裝減震皮帶輪隔音罩前方1m噪聲均有不同程度的降低。發(fā)泡材料硬度過硬或過軟都會降低降噪效果,其中發(fā)泡材料硬度為14時(圖中粗藍線)的降噪性能表現(xiàn)最好,降噪工況點最好轉(zhuǎn)速為1920r/min,加裝前噪音為81.4dB,加裝后為79.4dB。降低幅度為1.5dB。圖3 外特性工況點前方1m圖4 外特性工況點減震皮帶輪近場0.25m外特性
汽車實用技術(shù) 2019年6期2019-04-11
- 近場直寫靜電紡絲技術(shù)及應(yīng)用的研究進展
員逐步探究低電壓近場靜電紡絲技術(shù)。在傳統(tǒng)靜電紡絲的基礎(chǔ)上,通過控制紡絲射流穩(wěn)定在初始穩(wěn)定階段,近場直寫靜電紡絲(near field directly writing electrospinning,NFDWE)技術(shù)逐漸發(fā)展起來。1 近場直寫靜電紡絲技術(shù)機理研究靜電紡絲噴射過程:聚合物熔體或溶液在噴嘴處拉出,并沿著直線移動,當射流移動一段距離時,它進入不穩(wěn)定階段并沿著螺旋路徑移動,并且在移動過程中射流被進一步拉伸和細化[12-13]。因此,靜電紡絲過程可分
天津工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2019年1期2019-03-14
- 近場MIMO雷達直線陣列的稀疏優(yōu)化設(shè)計
線陣列。目前,對近場MIMO雷達線陣稀疏優(yōu)化設(shè)計研究不多,且常沿用PCA設(shè)計。Zhuge等[9]在滿足孔徑要求和旁瓣水平約束下,通過在發(fā)射和接收孔徑函數(shù)之間進行相干調(diào)節(jié),優(yōu)化設(shè)計線陣,使發(fā)射和接收天線陣元的數(shù)目最少;陳剛等[10]根據(jù)分布式雷達各陣元與目標間的位置關(guān)系校正接收信號相位,再將這些信號相干疊加,對目標形成波束“聚焦”,類似PCA得到虛擬方向圖,采用遺傳算法優(yōu)化峰值/旁瓣值得到稀疏線陣;葛桐羽等[11]在設(shè)定距離陣列某處目標的方位分辨率不低于某個
桂林理工大學(xué)學(xué)報 2019年4期2019-02-12
- 基于單位距離包圍面的近場RCS定義及應(yīng)用
,這即通常所說的近場目標散射問題。近場散射問題中,照射電磁波為非平面波,且目標區(qū)內(nèi)照射場幅度為非均勻分布;同時,目標散射場一般由其不同散射源二次輻射的電磁波矢量疊加而成,不同近場觀測位置處的散射場幅度變化十分復(fù)雜。因此,近場目標散射特性的描述與分析面臨著更為復(fù)雜的問題[3]。由于近場情況下,電磁散射觀測信號與觀測天線方向圖、觀測距離間的關(guān)系十分復(fù)雜,采用簡單數(shù)學(xué)關(guān)系的近似描述在近距離情況下存在較大偏差,導(dǎo)致在近場目標雷達散射截面(Radar Cross S
制導(dǎo)與引信 2018年2期2018-11-09
- 基于近場通訊的持續(xù)式考勤系統(tǒng)的設(shè)計與實施
設(shè)計并實現(xiàn)了基于近場通訊的持續(xù)式考勤系統(tǒng)。該系統(tǒng)的主要特征是實現(xiàn)了考勤的持續(xù)性,能實時反映學(xué)生的出勤情況,有效地把結(jié)果考勤和過程考勤有機統(tǒng)一起來,收到了較好的成效。關(guān)鍵詞:考勤;系統(tǒng);近場;持續(xù);研究中圖分類號:TP393 文獻標識碼:A 文章編號:1009-3044(2018)12-0128-021 引言和背景考勤是學(xué)校做好學(xué)生管理工作的重要手段。特別是在學(xué)生管導(dǎo)壓力較大的技工院校中,考勤工作更為管理層的所關(guān)注。目前學(xué)??记谥饕ㄟ^老師或者同學(xué)進行人工考
電腦知識與技術(shù) 2018年12期2018-07-12
- Direction-of-arrival estimation of near-field sources based on compressed symmetric nested array and sparse signal reconstruction
. 對稱子陣列的近場信號稀疏表示定位方法[J]. 信號處理, 2017, 33(1): 78-86.LI Shuang, LIU xiao, HU Shunren. et al. Localization of near- field sources using the sparse signal representation with symmetric subarrays[J]. Journal of Signal Processing, 201733
聲學(xué)技術(shù) 2018年1期2018-04-11
- 一種改進的主動式近場毫米波成像算法
一種改進的主動式近場毫米波成像算法,該算法對近場毫米波成像首先進行鄰近聚焦再結(jié)合一致聚焦函數(shù)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的匹配濾波函數(shù)和插值部分,所提算法可提高成像效率,使其更具實用性。通過大量的仿真實驗和實測實驗證實了所提算法的高分辨率和圖像保真度。關(guān)鍵詞: 主動式毫米波; 安檢成像; 波數(shù)域算法; 近場; 鄰近聚焦; 匹配濾波中圖分類號: TN911.73?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2018)07?0049?05An improved ac
現(xiàn)代電子技術(shù) 2018年7期2018-04-04
- Grating diffractive behavior of surface plasmon wave on meta-surface
上利用SPP波的近場衍射現(xiàn)象對其進行聚焦,使聚焦點的電場強度增大了3倍之多[9]。The near-field diffraction phenomenon of SPP waves on the metal surface is mainly affected by the structural parameters such as the period and filling factor of the diffraction grating. How
中國光學(xué) 2018年1期2018-03-03
- ofo與Huawei Pay戰(zhàn)略合作華為手機可貼近秒開NFC智能鎖
。事實上,NFC近場支付技術(shù)早已廣泛應(yīng)用在我們?nèi)粘I钪?,最常見場景是刷公交卡和POS機。8月14日北京地鐵系統(tǒng)宣布,全面支持手機NFC近場支付,而此前深圳、貴陽、成都等地公交系統(tǒng)也都對外表示即將開始支持手機NFC近場支付。8月22日,ofo宣布率先將NFC近場支付技術(shù)與智能鎖相融合,實現(xiàn)手機等硬件設(shè)備貼近秒開??梢灶A(yù)見,在不久的將來,用戶只需攜帶具有NFC功能的手機,就可解鎖ofo小黃車、乘坐地鐵,實現(xiàn)ofo與地鐵的交通無縫接駁,方便快捷。就技術(shù)本身而言
中國計算機報 2017年41期2017-11-30
- 用于飛秒激光納米加工的TiO2粒子?陣列誘導(dǎo)多種基底表面近場增強
誘導(dǎo)多種基底表面近場增強焦悅 陶海巖?季博宇 宋曉偉?林景全(長春理工大學(xué)理學(xué)院,長春 130022)(2017年1月20日收到;2017年3月11日收到修改稿)利用納米粒子輔助對飛秒激光能量進行空間局域化,使其在基底表面誘導(dǎo)產(chǎn)生納米尺度的近場增強,這對超衍射極限微結(jié)構(gòu)加工具有重要意義.目前對于粒子陣列誘導(dǎo)飛秒激光納米孔加工的研究僅限于金屬Au粒子及低折射率聚苯乙烯介電粒子等,本文提出并開展了應(yīng)用高折射率TiO2介電粒子陣列作為輔助誘導(dǎo)激光近場增強從而進行
物理學(xué)報 2017年14期2017-08-08
- 利用近場Gordon積分近似的矩量法-物理光學(xué)混合方法
0081)?利用近場Gordon積分近似的矩量法-物理光學(xué)混合方法孔蓓蓓 盛新慶(北京理工大學(xué)信息與電子學(xué)院電磁仿真中心,北京 100081)針對電大金屬目標的電磁計算,提出了一種新的矩量法-物理光學(xué)(Method of Moment-Physical Optics,MoM-PO)混合方法,以解決傳統(tǒng)的MoM-PO混合法中PO區(qū)域和MoM區(qū)域耦合項的計算時間過長問題.用Gordon積分計算目標的PO區(qū)域?qū)oM區(qū)域的作用,并加入近場近似處理.該方法避免了傳
電波科學(xué)學(xué)報 2016年4期2016-12-14
- Apple Pay入華后我國NFC支付如何發(fā)展?
就開始布局NFC近場支付,但由于支付標準不統(tǒng)一,NFC近場支付發(fā)展一度停滯。2012年,在13.56MHz標準成為NFC支付的行業(yè)標準后,運營商、銀聯(lián)以及商業(yè)銀行開始聯(lián)合發(fā)力,但各利益攸關(guān)方之間的“競爭”大于“合作”,NFC支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍不理想。近期,隨著Apple Pay入華、Samsung Pay正式商用、小米5重新添加NFC模塊等利好消息的連續(xù)釋放,我國NFC產(chǎn)業(yè)再一次迎來“破冰”機遇。一、當前我國NFC近場支付規(guī)?;茏璧娜笤蛑Ц队布h(huán)境相較
中國信息化 2016年7期2016-11-30
- WAPI產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟:中國兩項近場通信NFC安全技術(shù)成國際標準
中國自主創(chuàng)新的近場通信(NFC)非對稱實體鑒別(NEAU-A)、NFC對稱實體鑒別(NEAU-S)兩項近場通信安全技術(shù)正式成為ISO/IEC國際標準,填補了國際上NFC身份認證安全領(lǐng)域的空白,一定程度上改變了中國物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域核心技術(shù)受制于人的局面。據(jù)市場研究機構(gòu)預(yù)測:全球NFC市場預(yù)計會在2020年達到218.4億美元,2015年至2020年的復(fù)合年均增長率接近17.1%,然而其技術(shù)安全性卻備受詬病,相關(guān)問題已嚴重威脅用戶的財產(chǎn)和金融信息安全。(轉(zhuǎn)載自《飛象
中興通訊技術(shù) 2016年5期2016-11-15
- 基于近場聲陣列的旋轉(zhuǎn)機械噪聲源識別
少將,李舜酩基于近場聲陣列的旋轉(zhuǎn)機械噪聲源識別賴少將,李舜酩(南京航空航天大學(xué) 能源與動力學(xué)院,南京 210016)為了有效控制旋轉(zhuǎn)機械噪聲,利用信號處理技術(shù)對整機或部件進行噪聲源識別是十分必要的,噪聲源準確識別可以為故障診斷和結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供依據(jù)。首先論述建立均勻線性近場聲陣列模型以獲得空間聲場數(shù)據(jù)的方法。其次,在傳統(tǒng)波束形成結(jié)果基礎(chǔ)上,利用反卷積法從中提取所需聲場信息以實現(xiàn)對聲源面可視化重構(gòu)。接著,在所搭建轉(zhuǎn)子噪聲試驗臺上,利用近場聲陣列提取各種工況下噪聲
噪聲與振動控制 2016年3期2016-10-14
- 飛機近場尾渦特性數(shù)值模擬研究
0300)?飛機近場尾渦特性數(shù)值模擬研究溫瑞英, 王紅勇, 劉薇, 褚雙磊(中國民航大學(xué) 空中交通管理學(xué)院, 天津 300300)摘要:對飛機近場尾渦參數(shù)進行定量分析是研究尾渦運動、消散規(guī)律的基礎(chǔ),也是合理縮減空中交通尾流間隔的重要理論依據(jù)。采用有限體積法求解質(zhì)量加權(quán)平均Navier-Stokes方程,湍流模型采用RSM模型,數(shù)值模擬了B757-200飛機的近場尾渦特性,并對飛機尾渦參數(shù)進行了相關(guān)計算。結(jié)果表明:在飛機尾渦的近場區(qū)域初始尾渦位置與飛機迎角無
飛行力學(xué) 2016年1期2016-05-23
- 一種矢量陣近場恒定束寬波束形成方法
3)?一種矢量陣近場恒定束寬波束形成方法王永鵬,侯朋,王建文,夏春艷 (大連測控技術(shù)研究所,遼寧大連 116013)摘要:矢量傳感器可以同步共點地獲取聲場的標量和矢量信息,具有較好的指向性、緊湊的結(jié)構(gòu)及抑制各向同性噪聲干擾等優(yōu)點,同時應(yīng)用多個矢量傳感器組成矢量陣可以獲得更高的測量增益,為低信噪比條件下艦船輻射噪聲量級的準確評價提供一種有效手段。本文建立矢量陣近場信號模型,給出基于單個矢量傳感器輸出量處理和基于陣列同類輸出分量相乘處理的波束形成方法,并針對恒
艦船科學(xué)技術(shù) 2016年3期2016-05-18
- 電磁源近場測量理論與技術(shù)研究進展
024)?電磁源近場測量理論與技術(shù)研究進展黃志洵(中國傳媒大學(xué)信息工程學(xué)院,北京100024)摘要:討論了近場的兩類基本電磁環(huán)境——束縛場與消失態(tài);前者包含靜態(tài)場(按r-3規(guī)律衰減)和感應(yīng)場(按r-2規(guī)律衰減);后者包含消失平面波譜,當離源的距離增大時指數(shù)地急速下降。束縛場在本文中稱為類消失場。近年來兩者都發(fā)現(xiàn)了電磁波在自由空間以超光速傳播的現(xiàn)象,實驗上還進一步觀察到負波速。由最近幾年的實驗,對束縛場而言結(jié)果并不支持普遍認為的以光速(v=c)遲滯傳播的觀點
中國傳媒大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年5期2016-01-27
- 基于NFC近場通信技術(shù)的考勤系統(tǒng)
萬 昊基于NFC近場通信技術(shù)的考勤系統(tǒng)陳 剛 萬 昊本文簡明介紹了NFC近場通信技術(shù),并結(jié)合了目前常見的學(xué)生考勤方法,將NFC近場通信技術(shù)引入學(xué)生考勤領(lǐng)域。這種新的考勤方法將減輕教師的工作負擔,解決了考勤機考勤難以區(qū)分遲到和早退的問題,降低了學(xué)生考勤的復(fù)雜程度和成本,更有效直觀地將考勤信息展現(xiàn)給學(xué)生。NFC近場通信技術(shù)是由非接觸式射頻識別(RFID)和互聯(lián)網(wǎng)通技術(shù)的集成和演變而來,在一個單芯片上結(jié)合的感應(yīng)讀卡器,感應(yīng)卡和點對點的特點,在短距離與兼容設(shè)備進行
中國科技信息 2015年17期2015-11-02
- A γ-based Model Interface Capturing Method to Near-field Underwater Explosion(UNDEX)Simulation
γ界面捕捉模型的近場水下爆炸數(shù)值模擬余 俊,潘建強,王海坤,毛海斌(中國船舶科學(xué)研究中心,江蘇 無錫 214082)隨著對水下爆炸現(xiàn)象研究的逐步深入,近場水下爆炸的數(shù)值模擬研究越來越受到重視。近場水下爆炸數(shù)值模擬當中的主要難點在于多相流運動以及界面捕捉方法的研究。文章提出一種較為穩(wěn)定的近場水下爆炸數(shù)值模擬方法,其包含了五階WENO重構(gòu)以及HLLC近似黎曼求解器的格式,對于多相流界面的捕捉方法基于γ模型。文中的求解格式通過了一維激波管問題以及二維軸對稱問題的
船舶力學(xué) 2015年6期2015-05-02
- 激光引信地面背景近場散射特性研究
激光引信地面背景近場散射特性研究李喆, 張京國, 高寵(中國空空導(dǎo)彈研究院, 河南 洛陽471009)摘要:針對激光引信地面背景近場散射特性仿真建模的問題, 介紹了激光引信近場散射特性原理, 建立了激光雷達散射截面和散射回波的仿真模型, 分析了激光引信在幾種不同地面背景、 同一地面背景下不同交會狀態(tài)的近場散射特性, 可以為激光引信抗地面背景干擾設(shè)計與驗證工作提供依據(jù)。關(guān)鍵詞:激光引信; 激光雷達散射截面; 雙向反射分布函數(shù); 近場; 散射回波0引言激光引信
航空兵器 2015年6期2015-03-03
- 法國公司推出鑒別假冒葡萄酒芯片
Secure和近場通信(NFC)公司Selinko聯(lián)合推出CapSeal安全體系,用于識別假冒葡萄酒及烈酒。INSIDE Secure聲稱,CapSeal能有效解決利用空瓶灌裝假酒的問題。該方案包含一嵌于瓶頸處標簽內(nèi)的INSIDE Secure VaultIC 150X芯片,使用NFC智能手機(或設(shè)備)和Selinko的移動平臺掃描芯片,便可以驗證酒瓶的真實性,確認之前沒有被打開過。點評:購買這種芯片然后用來繼續(xù)制造假酒也不難,和購買大閘蟹防偽標識一樣。
食品與生活 2014年7期2014-10-29
- 從電磁場觀點審視寬頻帶的無線通信
頻帶通信;遠場;近場Abstract: In this paper, we point out that the data flow of mobile communication cannot always rely on the increasing of antenna elements of base station. Electromagnetic propagation in the complex environment mainly aff
中興通訊技術(shù) 2014年4期2014-10-24
- 雙通道角跟蹤設(shè)備的近場相位校準研究
對源天線輻射場的近場響應(yīng)[4],得出由于天線感應(yīng)電壓引入的附加相位差和標校距離的關(guān)系曲線,并給出了不同工作頻段的雙通道單脈沖跟蹤設(shè)備相位校準修正值。為解決設(shè)備近場標校問題提供相關(guān)技術(shù)參考。1 自跟蹤原理及數(shù)學(xué)模型航天測控系統(tǒng)的自跟蹤設(shè)備一般采用連續(xù)波信號體制,它利用多模饋源對飛行器輻射信號所激勵和模信號的單峰特性和激勵差模信號的雙峰特性來實現(xiàn)對飛行器目標的自動跟蹤[5-7]。假定測控天線(跟蹤天線)電軸偏離飛行目標一個小角度θ,并且θ在跟蹤天線直角坐標平面
無線電工程 2013年5期2013-10-18
- 高頻區(qū)金屬球定標體RCS的近場修正
當采用相對法進行近場散射測量數(shù)據(jù)標定時,由于定標體近遠場的RCS值存在一定差異,需要對定標體的理論RCS值進行近場修正[3,4],以提高測試數(shù)據(jù)精度與置信度。文獻[4]中給出了金屬平板定標體在球面波及局部照射條件下的RCS近場修正,而金屬球RCS的近場修正研究則較少。本文主要采用FEKO軟件多層快速多極子方法計算金屬球目標在不同觀測距離下的RCS,并結(jié)合高頻漸進法分析其變化規(guī)律,給出了金屬球目標在球面波及目標局部照射情況下的近場RCS擬合修正公式,該公式可
制導(dǎo)與引信 2012年3期2012-12-03
- 基于二階錐規(guī)劃的平面陣近場等旁瓣波束優(yōu)化
形平面陣的遠場和近場波束圖均可以表示成2條相互垂直的線列陣波束圖乘積的形式[1]。因此對平面陣的進行加權(quán)可以簡化為計算2條相互垂直的線列陣的加權(quán)值,再用向量直積的方式來計算平面陣的加權(quán)向量。對于近場目標而言,由于目標距離陣列的距離不再是等差數(shù)列,因此在計算這2條相互垂直的線列陣的加權(quán)值時,常規(guī)的ChebyShev等方法將不再適用。本文提出使用二階錐規(guī)劃(Second order cone programming,SOCP)方法來計算這2條線列陣的近場加權(quán)值
艦船科學(xué)技術(shù) 2012年10期2012-08-21
- 基于幅度補償?shù)腗VDR水下噪聲源近場定位識別方法研究
源定位識別,常規(guī)近場聚焦波束形成是其典型代表。常規(guī)近場聚焦波束形成是根據(jù)聲源到達各個陣元曲率半徑不同,按球面波規(guī)律進行相位補償,根據(jù)基陣與聲源的位置重建測量平面,給出噪聲源的空間位置分布。常規(guī)近場聚焦波束形成因其優(yōu)良的寬容性和易操作性得到了國內(nèi)外專家學(xué)者的廣泛研究和應(yīng)用[2-4]。但其空間分辨率受到基陣孔徑的限制,及處理信號頻率過高會引起空間混疊。MVDR算法[5-6]是在保持期望信號幅值不發(fā)生畸變的條件下,使整個系統(tǒng)輸出的能量最小,因此將MVDR算法應(yīng)用
振動與沖擊 2012年2期2012-02-12