矢量信号分析仪在电台测试中的应用研究

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数字通信的发展对测试提出了更高更新的要求,新型的测量仪器——矢量信号分析仪以其能够全面地对各种调制模式的信号作精确的测量和分析的强大功能,在军用电台的发射机和接收机测试中起着至关重要的作用。矢量信号分析仪的解调分析功能可对电台发射机的性能优劣进行定性和定量的评估,它直接关系到电台的技术水平,影响电台的战术技术指标和军事作战效果。因此,全球各大仪器厂商都投入很大精力,争相研制性能优越的矢量信号分析仪。本文描述了研究背景和应用价值;引入了测量域和数字调制技术的基本概念;简介了矢量信号分析仪的
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近20年来,随着电力电子技术的发展,由于长距离输电的经济性,高压直流输电迅速发展,尤其在我国电网的发展,高压换流阀是高压直流输电工程的关键部件,它的技术性能的好坏在某种程度上决定了该直流输电工程的成败,而检验换流阀技术性能的方法就是型式试验,绝缘型式试验就是其中之一,绝缘试验对高压换流阀的考核非常全面,从阀的支承到多重阀再到单阀,从外部到内部,从个体到整体,只有如此严格苛刻的考核才能得到高压换流阀
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目前,太阳能电池的研究热点是被称为下一代太阳能电池的量子点太阳能电池。制备简单,成本较低的窄禁带半导体量子点作为太阳能电池的敏化剂有许多优点: (1)可以通过控制量子点的尺寸调节能隙结构,使其吸收光谱能够匹配太阳光光谱; (2)半导体量子点的固有偶极矩可以使电荷快速分离; (3)量子点吸收一个光子能够产生多个光生电子,能提高光电转换效率。但是,由于光致电子与量子点的表面空穴发生重组而使电池具有光降
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输电线路和变电站的户外电气设备经常遭受到工业污秽或自然界盐碱、飞尘、鸟粪等污染。当空气湿度高,例如在雾、露、毛毛雨、溶雪等不利气象条件下,绝缘表面的污秽将被湿润,在外加电压作用下其表面电导和泄漏电流将大大增加,从而可能导致沿绝缘污秽表面发生污闪。目前在实际指导电网维护中使用的方法,有一定的滞后性,即不能准确反应出当年的实际外绝缘染污状况。如何及时准确地判断外绝缘染污状况,用以在实际运行中预测污闪风
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电力电子变换器广泛应用于工业、军事、航空航天等重要领域,是电源系统和各种动力、控制系统不可或缺的一部分。研究电力电子变换器的故障诊断技术,对于提高系统的可靠性,保证装备的可用性具有重大、现实的经济和军事意义。小世界网络理论应用于电力电子变换器故障诊断分析,是一种初步的探索,正处于发展阶段,它也是近十年发展起来的能够准确描述复杂系统行为的重要理论,通过在以往的规则网络当中加入随机网络特性,真实地反映
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在变频器驱动的电机系统中,电动机可能处于被机械负载倒拖而处于发电状态。出于节能与安全的考虑,应把变频器直流母线上的直流电逆变为三相交流电返回到交流电网中。典型的三相电能回馈应用有:“电梯节能装置”、“抽油机专用四象限变频器”、“起重机电能回馈制动单元”、“电力测功机持续回馈单元”等。而在风能、太阳能等新能源技术领域,电能回馈装置也是这些系统的核心部分之一。节能减排是我国的基本国策,而我国能源短缺也
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随着雷达探测技术的发展,传统的吸波材料已无法满足现实的需求,铁基纳米晶软磁材料具有的高饱和磁化强度和低矫顽力以及特有的纳米效应,使其成为新一代的高频磁性材料。根据磁极限关系式,颗粒片状化有利于提高微波磁导率,扩展吸收频带。基于上述考虑,本课题采用湿法球磨工艺制备了片状FeSiAl纳米晶合金,深入研究制备工艺(球磨机转速、球料比、球磨时间等)对纳米晶合金的形貌及静态和动态磁性能的影响,从而确定最佳的
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