首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 357 毫秒
1.
斯通利波在测井应用中的研究进展和现状   总被引:2,自引:1,他引:1  
斯通利波是一种沿井壁传播的声波,当声波脉冲与井壁和井内流体的界面相遇时就会产生斯通利波。近十几年来,由于长源距和偶极子阵列声波仪在测井中的广泛应用和全波形阵列声波测井资料中各组分波的处理分析方法的进步,可将斯通利波分离出来单独研究并应用于测井资料分析。斯通利波技术是评价裂缝及其渗透性的有效方法。  相似文献   

2.
建立了快速计算机阵列性能分析程序,由此阵列性能进行快速分析,对种种阵列设计方案进行比较搜寻,本文介绍其基本定理,方法、程序设计及部分计算结果。  相似文献   

3.
提出一种新型分析天线阵列的方法,该方法利用模式理论,结合阵列特点选取每个阵元的双正交模函数组为整个阵列矩量法的分域展开函数和加权函数,考虑耦合性较强那部分互耦矩阵,产生稀疏阻抗矩阵,进行运算得到所需特性。分析了天线阵列和散射体阵列特性,计算结果与传统矩量法相比一致性较好。方法既保持了传统矩量法的精确性,而且概念清晰,节约存储空间,提高了计算效率。  相似文献   

4.
本文从序列密码和Hamilton阵列编码的理论分析人手,利用一种高维大码距的Hamilton阵列编码算法,结合RC4算法设计了一种密钥编排方法。从对输出序列的分析看出,利用可以看作是变结构的Hamilton阵列编码来构造密钥编排方法,具有一定的实用意义。  相似文献   

5.
在分析线性阵列的最小剩余度理论的基础上,提出两种获得最小剩余度线性阵列的排列方法,使剩余度比其它的排列方法有很大改善,从而使阵列天线获得更高的分辨率。通过分析,总结出任意个阵元的最佳最小剩余度线性阵列的可能结构。根据两种具有不同用途的合成孔和戏微波辐射计的设计要求,对它们的天线阵列的阵元进行了最佳定位。  相似文献   

6.
为了进一步提高光盘阵列的性能,在分析单个光盘驱动器数据传输过程的基础上,建立了光盘阵列数据传输的理论模型。从理论和实验两个方面分析了传输的数据长度、SCSI总线速度与光驱速度之比、数据分块大小对光盘阵列数据传输率的影响程度,并提出了优化设计方法。实验表明,通过选择合适的应用背景、减少总线冲突等优化设计方法,可使光盘阵列数据传输的实测并行度提高到4.236, 接近理想值。  相似文献   

7.
基于Fourier变换非一致间距阵列的一种合成法   总被引:1,自引:1,他引:1  
基于阵列图及其分布间的Fourier关系,作者提出了非一致间距阵列的一种合成方法。在Fourier关系下,通过抽样一个给定的阵列图,就能使用FFT(快速Fourier变换)得到其近似连续的阵列分布。为提高改善阵列图的性能,提出一个算式用于决定非一致间距阵列的空间间隔,从而在合成的阵列中保持更多的能量。该方法简单且易于应用。  相似文献   

8.
李三平 《甘肃科技》2003,19(6):16-17,15
介绍用普通气体传感器组成多维气体集成敏感阵列传感器克服交叉敏感干扰,由PC机采集阵列传感器的相应特征并结合数学方法和神经网络方法训练阵列传感器处理气敏信号,完成对气敏阵列传感器的标定。阵列传感器连接单片机构成采集前端。采集前端监测报警并将采集的数据传送到井巷气体监测系统上位机,由系统分析机对整个井巷系统内的气体环境综合分析、监控。  相似文献   

9.
基于波束形成算法的麦克风阵列系统被广泛应用于噪声源定位中,空间分辨率、动态范围是阵列进行多声源定位中的关键性能参数.工程中常用的阵列性能评估方法为小尺寸声源测试法,受声源尺寸及指向性的影响,其在使用不同声源对同一阵列进行测试时,测试结果往往有较大误差,且该测试方法对环境要求较高.基于此,本文提出了一种基于多通道标准耦合腔声源的空间声源重构方法,可重构出任意位置、频率及强度的空间点声源,通过标准耦合腔输出至对应坐标的麦克风传感器,重构两个相干点声源可代替实际空间小尺度声源对麦克风阵列性能参数进行测量分析.本文选取工程中常用的30通道螺旋形麦克风阵列,分别进行数值模拟、标准耦合腔实验及实际小尺寸声源对比实验.在2~4 kHz频段内,多通道耦合腔标准相干声源对阵列的测试结果与数值模拟结果高度一致,表明该方法的有效性.实际小尺寸声源的对比实验结果表明:耦合腔标准声源重构法受测试环境影响程度更低,分析麦克风阵列性能时测量误差小、精度高.  相似文献   

10.
五元十字交叉阵的测向模糊分析及阵列改进措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
天线阵的布置方法对宽频段高分辨阵列测向技术的应用有着非常重要的影响.在测向模糊定义的基础上,针对平面五元十字交叉阵,主要讨论了阵列的一阶:二维测向模糊问题,并对阵列进行改进,使之可以在低信噪比时对辐射源方向进行更好的估计,且能估计更多的信号源数.理论分析和计算机模拟结果均表明.改进后的阵列具有更好的测向性能,  相似文献   

11.
为了减少大型波导缝隙天线阵的设计的复杂计算,该文在Elliott设计理论基础上,提出一种新的大型波导缝隙天线阵设计方法。该方法利用传输线理论构造负载阻抗近似表达式,并使用数值迭代法直接计算缝隙的归一化导纳,从而实现辐射缝隙的设计;耦合馈电网络则采用电磁场仿真优化获得。整个设计过程具有计算量小、快速实用的优点。最后,研制了一个工作频带为35.3~39.5 GHz的32×16波导缝隙阵列,测试工作带宽达到了10.6%,H面和E面方向图的3 dB波束分别为4.2°和2.2°。  相似文献   

12.
在波导缝隙阵列理论基础上,应用CAD技术,设计出了用于多普勒效应组件在匹配状态下的波导宽壁纵向缝隙阵列天线。这种设计方法不仅大大缩短了天线设计中数据处理时间,而且提高了数据处理的精度,是各种阵列天线设计的一条有效途径。  相似文献   

13.
研究并设计了一个工作在Ku波段的波导混合缝隙阵列全向天线.利用电磁仿真软件CST进行仿真设计,采用边馈形式,通过同时对波导的宽边和窄边开缝进行缝隙天线阵列设计,使设计的Ku波段的波导混合缝隙阵列全向天线具有良好的匹配、较高的增益和较好的不圆度,并对设计的天线进行实际加工制造、调试,最终仿真与实测结果能够较好地吻合.  相似文献   

14.
提出一种新型的物料水分测量传感器——缝隙阵分裂式圆柱谐振腔.对带缝隙阵的分裂式圆柱谐振腔进行了大量分析与研究,验证了缝隙阵分列式圆柱谐振腔的可行性.通过对缝隙阵分裂式圆柱谐振腔和非缝隙阵分裂式圆柱谐振腔的比较分析,证明缝隙阵结构可使整个谐振腔的磁场分布得更均匀,可以避免因为物料局部水分不均而产生误报,从而使得利用缝隙阵分裂式圆柱谐振腔测量测物料水分的测量值更准确.而且缝隙阵分裂式圆柱谐振腔的驻波比更好,功率损耗更小,节约能源;缝隙阵结构能保证谐振腔谐振在TE011模式,确保测量更精确.  相似文献   

15.
径向线缝隙天线(简称RLSA)是Ku波段卫星直播电视(DBS)地面接收天线,RLSA天线的高增益、高效率、小口径、厚度薄的平板型紧凑式结构,代表了DBS地面接收天线的发展趋势。本文论述了RLSA天线的结构特点,技术进展,并对口面场分布进行了分析。  相似文献   

16.
矩形波导缝隙阵天线在机载雷达上获得广泛使用。它具有体积小、重量轻、口径效率高、宽角副瓣低等特点。文中分析了矩形波导缝隙天线阵,给出了方向性函数及方向图,编制了分析软件,形成了方向图数据文件供通用软件调用。  相似文献   

17.
设计了一个用于无线移动通信的波束可调 4缝隙漏波天线阵。通过简单地改变天线阵缝隙间馈电线的长度 ,很容易得到所需要的主波瓣方向。采用了大漏波缝隙以提高天线的增益。实测数据与数值仿真结果吻合较好 ,显示了该天线阵具有良好的辐射效率  相似文献   

18.
由于介质对缝隙的电特性和缝隙之间的互耦影响较大,因此,敷介质矩形波导缝隙天线阵的设计较为困难。本文中提供了敷介质矩形波导窄边缝隙天线阵的一种设计方法,给出了两个设计方程。应用该方程进行了阵列设计,结果证实了本文中所提供的设计方法是成功有效的。  相似文献   

19.
在电子履约条件下,合理分配配送时间和节约配送成本是实现利润最大化的关键。由于B2 C环境的特殊性,使网络零售商可以根据顾客需求对配送时隙进行实时管理。基于收益管理理论,综合考虑机会成本、订货提前期、预分配时隙和顾客偏好时隙等因素,用Logit模型模拟真实环境下顾客的选择行为。此外,建立时隙分配模型,并分析此种模型下的总收益和总成本变化情况。最后,将时隙分配模型与传统的先到先服务的时隙分配模型进行对比,计算两种模型下的总收益和总成本,并分析相关参数对两者的影响。  相似文献   

20.
根据平面阵列散射理论和天线共享孔径思想,提出了一种由完美吸波体(PMA)和人工磁导体(AMC)交错构成的共享孔径超表面(SA-MS),可在同一孔径面上同时实现对电磁波的吸收和相位对消。仿真结果表明由于吸波频段与相位对消频段的级联,该SA-MS相比理想导电体(PEC)、PMA、AMC-PEC具有宽带雷达散射截面(RCS)减缩效果。而后将该SA-MS与波导缝隙天线一体化设计并加工,仿真与实测结果表明:与金属面天线相比,SA-MS天线增益提升了3.3dB,同时RCS在5.52~7.51GHz范围内的减缩在6dB以上,减缩带宽达到30.5%,x、y极化条件下最大减缩量分别达到20.5dB和20.2dB,验证了设计的SA-MS对天线的辐射和散射性能均有提升。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号