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131.
丛选忠 《河北理工学院学报》1992,(2)
给出了在简谐近似下,一维格波色散关系的一般表达式,并对其结果进行了分析。指出:现有某些书籍中所列表达式是本文所给的一般表达式的特例。 相似文献
132.
本文分析了两个正交矩形波导之间宽壁上窄槽的耦合特性.缝隙对于主波导为纵向槽,对于耦合波导为横向槽,或者相反,槽的位置是任意的.利用等效原理建立一对积分方程组,采用矩量法将其化成矩阵形式并求解,获得散射场和散射参量.介绍了Ku和Ka波段散射参量随频率变化的数据结果,理论与实验值比较,在Ku波段吻合良好,在Ka波段变化趋势相当. 相似文献
133.
本文首先对瑞利—索末菲衍射化式进行了质疑,然后,通过考虑真实衍射平面的吸收和散射,并重新确定衍射平面的位置,解决了所存在的问题。 相似文献
134.
在一维绝缘铁磁链系统基础上建立了一个磁振子-声子相互作用模型.利用格林函数方法研究了T→0K时磁振子-声子相互作用下的一维绝缘铁磁链的磁振子衰减,计算了在布里渊区的磁振子衰减-Im∑^*(1)(k)曲线.发现在布里渊区边界区域磁振子衰减最明显.也讨论丁各项参数的变化对磁振子衰减的影响.根据关系式-Im∑^*(1)(k)=h/(2τ)可以对磁振子寿命进行判断. 相似文献
135.
异质体弹性动力学问题的积分方程法和散射场 总被引:2,自引:0,他引:2
钟伟芳 《华中科技大学学报(自然科学版)》1987,(3)
本文用积分方程方法分析了无限大弹性体内含多个异质物时弹性动力学的散射问题,采用三维步函数导出了位移场的积分方程.为推广至内含有限多个异质物的情形,特别针对内含两个任意形状异质物的情况,给出了散射位移场、应力场以及散射微分横截面的一般公式. 相似文献
136.
为了得到临界实验中临界装置周围的散射中子强度分布特性,以便为减小散射中子对临界测量准确性的影响提供依据,本文采用蒙特卡罗方法,计算了实验大厅内不同位置处来源于墙壁的散射中子强度和份额.计算结果表明:对单一墙壁而言,墙壁对散射中子的贡献随墙壁厚度的增加而增加,但是厚度达到60cm后散射贡献不再明显变化;在实验大厅内,散射中子强度随离开临界中子源距离先是减小然后增加,呈现明显的"W"形状;而散射中子数所占份额随离开源的距离增加变大;墙壁内表面添加一层含硼材料后散射中子强度明显减小.上述结果对于分析和减小临界实验测量中的散射中子影响具有明显的指导意义. 相似文献
137.
为了获得高频可调谐微波信号,首先设计了一种基于MSP430F149单片机的温度控制系统,该控制系统通过温度传感器TMP112进行温度信息采集,驱动电路产生的PWM波信号驱动TEC芯片;其次,利用设计获得的温度控制系统,提出并验证了一种高频可调谐微波信号产生的方法:利用光纤布里渊散射放大效应获得多波长激光器;通过光纤滤波器滤波获得了高频微波信号输出;调节温度控制系统的驱动电压控制增益光纤的温度,获得22.055~22.121 GHz的可调谐微波信号。如果进一步改变控制系统的温度调谐范围可以获得更宽的微波信号输出。 相似文献
138.
139.
宽角域合成孔径雷达(Wide-Angle Synthetic Aperture Radar, WA-SAR)有着更广泛的角度覆盖范围,基于此得到的宽角域散射中心(Wide-Angle Scattering Centers, WA-SCs)包含了目标物体更加丰富的电磁散射特征,这对雷达的目标建模、目标识别等有着重要的意义。为了克服WA-SCs数据维度高、所含信息复杂的特点,并从中提取出所需的目标物体特征,本文采取密度峰值聚类(Density Peak Clustering, DPC)算法研究WA-SCs。基于SLICY模型数据,从聚类内部评价指标、聚类可视化和算法自动化程度三个方面,将本文算法与经典的KMeans、DBSCAN和MeanShift算法进行了对比实验。结果表明,DPC算法具有自动化程度高、高维数据适应性强、聚类精度高等优点,有望为后续的一系列基于WA-SCs的目标建模、目标识别等工作提供技术支撑。 相似文献
140.
为实现高精度大范围多微波频率测量, 利用双平行马赫曾德尔调制器(dual parallel Mach-Zehnder modulators, DPMZM)分别对未知信号和扫描信号进行抑制载波单边带调制, 并分别作为信号光和泵浦光输入到色散位移单模光纤中, 当两者满足一定的频率关系时, 信号光会得到放大, 通过测量输出光功率值即可估计出待测信号的频率值。该方案利用双阶段受激布里渊散射结构降低了受激布里渊散射增益线宽。另外, 通过设置DPMZM的调制参数, 即可利用低频段的扫描信号实现高频段的频率测量, 降低了方案的实现复杂度。为进一步提高算法精度, 利用测量的光功率值建立幅度比较函数, 通过计算可得频率测量误差, 通过误差修正可提升方案的测频精度。最后, 通过实验仿真证实了方案的有效性, 测量误差为±3 MHz。 相似文献