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71.
用背反射提高染料敏化太阳电池光吸收的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种提高染料敏化太阳电池光吸收的背反射结构,以解决染料在长波范围吸光能力差的缺点。用P25纳米TiO2粉和水热法两种不同工艺制备了电池。透过光谱测试表明,两种工艺制备的电池对长波范围的光都没有充分利用,水热法制备的电池更透明。太阳模拟器测试结果表明,用银反光膜作为电池的背反射结构,增加了染料对长波范围内的光吸收,显著提高了电池的光电转换效率。P25粉工艺制备的电池效率提高了11.4%,水热法工艺制备的电池效率提高了22%。  相似文献   
72.
徐玮  王炜  张茂军  吴玲达 《系统仿真学报》2007,19(14):3263-3265,3280
提出了一种基于角点匹配的视图合成方法,其基本思想是:首先,利用SUSAN方法分别提取样本图像对的角点;然后,基于归一化协方差相关准则和双向匹配方法确定样本图像对之间最佳的匹配角点集;再利用匹配角点集确定基本矩阵;最后利用基本矩阵完成视图变形。该方法合成视图无需相机参数或其他几何信息,无需人工指定对应点,合成过程实现了全自动,消除了视图合成过程所需的用户工作以及人为因素对视图合成效果的影响。  相似文献   
73.
一种环形反射板结构同轴虚阴极振荡器   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高同轴虚阴极振荡器的能量转换效率,提出了一种环形反射板结构,在阳极箔末端采用一个环形反射板,利用自反馈微波对电子束进行预调制,增强了波-束互作用,提高了能量转换效率.2.5维粒子模拟表明,微波输出功率随反射板的位置呈周期性变化.经过对结构参数的优化,采用距离阴极发射面左端20mm、内径为25 mm的环形反射板,微波输出功率最高.在外加600 kV电压条件下,模拟得到了1.13 GW微波输出功率,其能量转换效率达到8%,频率为4.85 GHz,频谱特性好.  相似文献   
74.
椭圆极化前馈抛物面天线的焦场分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在大型反射面天线中,研究焦面场的分布对于合理设计与配置馈源或馈源阵列具有指导意义。采用物理光学法,推导了平面入射波为椭圆极化、斜入射时,前馈抛物面天线的焦平面、及与焦面平行的平面上的电场计算公式。并以我国计划建造的500 m口径球面反射天文望远镜(FAST)为实例,计算了其焦面场并得到结论:入射波的极化方式主要影响焦场的极化,而对场强分布影响不大。  相似文献   
75.
研究了C波段单线背射螺旋的背射特性及其作为抛物面馈源的辐射特性。文中给出了单线背射螺旋在最佳小接地盘直径及螺距角α=8°,10°,14°,16°时的方向图和各项性能指标,描述了工作在C波段抛物面天线的实际性能,天线增益为34.5dB,天线效率达60%,并具有结构简单、馈电方便、工作频带宽、遮挡小、易于产生圆极化波等优点  相似文献   
76.
介绍了一种偏馈结构的抛物反射面天线,对天线的焦平面口径场和远区辐射场进行了讨论,并重点分析了馈源的照射函数。在此基础上用辛普森积分法计算了天线的增益和远区场方向图,结果表明该种天线增益高而副瓣电平较低。  相似文献   
77.
为了高效地制作光纤光栅,分析了Talbot干涉仪,基于电磁理论,考虑准分子激光器空间相干性和时间相干性的影响,同时将反射镜转角作为模型的关键参数,建立了一个Talbot干涉仪干涉场计算模型,该模型能给出Talbot干涉仪干涉场的真实强度分布情况.又利用该模型讨论了Talbot干涉仪两反射镜转角误差对光纤光栅写入的影响。计算结果表明,两反射镜转角误差对Talbot干涉仪的远场干涉的对比度影响很大。因此,在制作光纤光栅时,应尽量保证Talbot干涉仪反射镜转角的准确性。  相似文献   
78.
为了使角反射器的3dB波束宽度能覆盖合成孔径雷达天线所有模式对应的入射角范围,提出了一种合成孔径雷达角反射器的优化设计方法.首先结合光线追迹和Gordan面元积分法提出一种角反射器雷达截面积的快速计算方法,再通过大量仿真计算得出角反射器3dB波束宽度随棱长比和安置角度的变化规律,最后基于此对目前常规的三条棱边等长型的角反射器进行优化设计,以提高其3dB波束宽度.优化设计计算结果表明卫星HJ-1C,ENVISAT和ALOS在各自入射角范围内,角反射器方位向3dB波束宽度分别增大了6.06°,6.26°和16.00°.  相似文献   
79.
分光计的快速调整方法探索   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分光计的调整和使用实验中,分光计调整是重点也是难点,因此,熟练掌握分光计的调整技巧非常重要.对常见调整分光计的方法进行比较,提出一种便于掌握的快速调整分光计的方法,提高了教学效果.  相似文献   
80.
针对大型分块反射面天线面板调整次数多、效率低的问题,提出了一种从天线远场方向图反推出面板调整量进而快速调整的方法。应用物理光学(physical optics, PO)法建立了表面节点位移与远区电场的线性关系,将面板调整向量与远区辐射场强用线性方程组联系起来。利用奇异值分解(singular value decomposition, SVD)法求解线性方程组得调整向量,从而实现由方向图反推调整量的目的。对某工程案例进行了分析计算,给出了相应的数据与曲线,证明了所提方法的有效性,为大型天线反射面板的精确调整提供了指导。  相似文献   
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