调制特性论文_马文超,申文,胡栋挺,刘新宇,赵子云

导读:本文包含了调制特性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:谐波,声源,表面,光学,喇叭口,声压,特性。

调制特性论文文献综述

马文超,申文,胡栋挺,刘新宇,赵子云[1](2019)在《LCSLM相位调制特性及其在非球面测量中的应用》一文中研究指出液晶空间光调制器(LCSLM)在非显示领域有着广泛的应用。利用夏克哈特曼波前探测器对LCSLM的相位调制特性进行测量,结果表明,低阶Zernike模式的线性相位调制范围相对较大,随着调制范围的增加,衍射效率下降明显。对LCSLM用于非球面面形测量的可能性进行初步探讨,为扩展非球面面形检测方法提供一种全新的思路。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2019年22期)

韦晓莹,李心元,吴环宝,王天鹤,贾晓东[2](2019)在《光诱导氧化钒薄膜原位太赫兹波调制特性研究》一文中研究指出采用磁控溅射及快速热氧化法在c-Al_2O_3基底制备出高质量的氧化钒薄膜。首先,分析结果表明所制备的氧化钒薄膜表面颗粒大小均匀,表面均方根粗糙度约为16.75 nm,主要成分为VO2和V_2O_5,V~(4+)离子的含量为78.59%,所制备的氧化钒薄膜具有稳定的热致相变特性;其次,光诱导下薄膜的THz波调制特性研究结果显示,随着激励光功率增大,薄膜的THz透过率逐渐减小;最后,经过多次原位反复测试结果表明所制备的氧化钒薄膜具有稳定可逆的THz波调制特性,可应用于太赫兹开关和调制器等集成式太赫兹功能器件。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年10期)

陶顺,刘云博,赵蕾,廖坤玉[3](2019)在《基于脉宽调制的DFIG并网谐波/间谐波幅频特性分析》一文中研究指出双馈感应发电机(DFIG)并网存在谐波/间谐波发射问题。文中采用DFIG理想阻抗模型与脉宽调制(PWM)开关函数,推导了背靠背双PWM变流器系统引起的输出端谐波/间谐波电压解析式。考虑滤波器结构及发电机异步特性的影响,推导了换流器直流电压为输入的DFIG并网谐波/间谐波电流的幅值和频率解析式,揭示了DFIG背靠背换流器调制谐波/间谐波的产生机理。针对实际运行工况,获得了背景谐波条件下DFIG谐波/间谐波的典型发射特性。最后,通过PSCAD仿真及某风电场风机实测数据验证了所推导解析表达式和机理特性分析的准确性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年20期)

王鹏,姜根山,敦世钊[4](2019)在《旋笛式气动声源的调制与声传输特性研究》一文中研究指出0引言旋笛是一种高声强声源,在不同的工作环境需要发出的能量也不尽相同,而且具有良好的可控性,稳定性和经济实用性。在锅炉除灰中旋笛作为声波除灰器的声源被广泛使用。旋笛主要分为储气罐、调制装置和喇叭叁部分。发声机理是调制装置的调制转盘在外部驱动装置的驱动下转动,使高压空气通过喷口时的截面积随时间变化,喇叭喉处高压空气的压强、气流量和气流功率都随时间变化,形成强声,再通过外接喇叭放大传输声能。本文主(本文来源于《2019年全国声学大会论文集》期刊2019-09-21)

张步强,许振宇,刘建国,夏晖晖,范雪丽[5](2019)在《基于波长调制技术的激光器调制特性研究》一文中研究指出在流场诊断技术中,可调谐半导体吸收光谱技术(TDLAS)成为主要的诊断技术之一,其可实现非接触、原位检测。波长调制(WMS)和直接吸收(DA)是两种最常用的TDLAS气体传感方法,在目标含量很低或者极端流场环境下,波长调制技术呈现出更多的优势,检测灵敏度与直接吸收相比可以提高1~2个数量级。在近红外波长调制技术应用领域,分布反馈式(DFB)半导体激光器成为流场诊断技术的光源选择之一,无论利用谐波信号(或者归一化谐波信号)的线型拟合,还是选择谐波信号的峰值来反演流场参数,吸收模型的准确建立均十分重要。在模型建立时,激光器频率-时间响应以及光强-时间响应的准确表示尤为重要。为解决吸收模型准确建立问题,提出了一种准确测量激光器调制参数的完整方法,通过实验测量了用于探测水汽吸收的1 392和1 469 nm激光器的调制特性,研究了分布反馈式激光器的调制参数随调制幅度,调制频率以及工作温度的变化。根据该方法得到的调制参数,建立吸收模型,测得常温下空气中水汽浓度为1.97%,直接吸收方法测得浓度为1.99%,验证了该测量方法的准确性。研究表明,调制深度随调制幅度的增加线性增加,随调制频率的增加非线性单调减小,随工作温度的升高线性增加;激光器的出光强度和频率同时被调制,强度变化超前频率变化的相位,随调制幅度的变化不明显,随调制频率的增加单调增加,随工作温度的升高单调减小;归一化一次谐波振幅和二次振幅均随调制幅度的增加而增加,随调制频率的增加而减小,随工作温度的变化不明显。在吸收光谱应用领域,波长调制技术发挥的作用愈加重要,调制系数与谐波信号的峰值息息相关,在波长调制技术应用时,选取适当的调制参数,有利于得到合适的谐波信号,可通过改变调制幅度、调制频率、工作温度得到最优调制系数。研究了近红外分布反馈式半导体激光器的调制特性,该方法同样适用于不同封装和不同波段激光器调制特性的研究,利于推广吸收光谱技术在各领域的应用。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2019年09期)

王海滨,周正,李炳荣,解传军[6](2019)在《基于数字通信信号瞬时特性的调制方式识别方法》一文中研究指出通信对抗中数字通信调制方式识别作为一种非协作通信识别是近年研究的热点,提出一种基于信号瞬时特性并结合决策论对通信信号调制方式进行识别的方法。该方法选用数字通信信号中的五个典型特征参数作为判决准则,然后给出基于决策论判别树的方法,选取恰当的特征门限进行信号识别流程设计。仿真实验结果表明,该方法在信噪比较低时也具有较高的识别正确率和更快的识别速度,更容易工程实现。(本文来源于《现代电子技术》期刊2019年16期)

杨飒,周仁龙,刘丹,赵永明,林洽武[7](2019)在《基于表面电流边界的石墨烯等离子体调制特性和传感特性》一文中研究指出构建一种单层石墨烯条周期阵列结构,采用表面电流边界条件的时域有限差分法和耦合模理论对周期性阵列石墨烯条的光电特性进行研究。研究结果表明石墨烯阵列在中红外波段具有典型的表面等离子体双共振效应,周期性阵列结构可增强石墨烯表面等离子体局域场的共振效应。对石墨烯表面等离子体共振模式的谐振波长、电场能量、衰减率和寿命进行分析,仿真结果表明:当石墨烯费米能级从0.4 eV上升到0.8 eV时,可实现谐振波长从16.81μm到11.13μm的调谐;当石墨烯载流子迁移率从0.1 m~2·(V·s)~(-1)变化到1.0 m~2·(V·s)~(-1)时,可实现等离子体寿命从21 fs到223 fs的调控;当覆盖物折射率从1变化到2时,品质因数从0.14非线性地上升到0.19。该研究的方法和结论可以为石墨烯等离子体器件的设计提供参考。(本文来源于《光学学报》期刊2019年11期)

王晨昊[8](2019)在《无线光副载波调制相位噪声特性及补偿技术研究》一文中研究指出无线光通信(Wireless Optical Communication,WOC)是以激光束作为光载波,在自由空间传输信息的无线宽带通信技术。无线光通信中副载波调制可以有效的抑制大气湍流效应,但是系统接收端电解调模块中的相位噪声会导致系统性能劣化。研究无线光副载波多进制相移键控系统在湍流信道下受相位噪声影响的系统性能,为相位噪声估计与补偿提供了一定的理论依据。本文的主要内容包括:1.基于Tikhonov分布相位噪声模型,结合第一类贝塞尔函数性质推导了该模型概率密度函数的傅里叶级数表达式。在不同的相位噪声偏差下,分析对比了 Tikhonov相位噪声概率密度函数曲线与高斯分布概率密度函数曲线的特性。2.依据Born扰动理论,重点研究了Malaga大气湍流信道,给出了采用Malaga大气湍流概率密度函数表征Rice-Nakagami、Lognormal分布、双Gamma分布和K分布湍流信道时的参数设置,仿真对比了 Malaga大气湍流信道从K分布过渡到双Gamma分布时光强概率密度函数的变化曲线。3.结合傅里叶级数及MeijerG函数性质,获得Malaga湍流模型瞬时信噪比的概率密度函数,在Malaga湍流信道下推导了无线光副载波调制系统接收信号相位的傅里叶级数以及相位噪声影响下多进制相移键控(Multi-ary phase shift keying,MPSK)调制系统误符号率渐近表达式,分析了在不同调制阶数和光强起伏方差下相位噪声对系统误符号率的影响。推导了Tikhonov分布相位噪声模型的截断误差表达式,以及无线光副载波MPSK调制系统误符号率的截断误差表达式,分析了截断项数对无线光副载波调制系统误符号率的影响。4.研究了基于卡尔曼滤波和扩展卡尔曼滤波的副载波正交相移键控(Quadrature phase shift keying,QPSK)调制系统相位噪声估计和补偿技术。在Lognormal大气湍流信道下,给出了接收端卡尔曼滤波和扩展卡尔曼滤波对相位噪声估计和补偿的算法流程。通过仿对采用两种滤波算法进行相位估计和补偿后的系统性能进行了对比分析。研究结果表明:当相位噪声较小时,无线光副载波MPSK调制系统误符号率随着光强起伏方差增大而增大,相位噪声较大时,误符号率平层的出现受调制阶数的影响大于受湍流强度的影响,且随着调制阶数的升高,平层出现时所对应的平均电信噪比越低。最后,在湍流信道下使用卡尔曼和扩展卡尔曼滤波算法均能使受相位噪声影响而偏移的QPSK星座图中的相位点回到它们原本所处的判决区域内,补偿相位噪声带来的影响。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30)

曹炯玮,裘钧,魏加华,王金钊,赵智丰[9](2019)在《射流式调制声源的低频强声发射及其传播特性》一文中研究指出为研究射流式调制声源的发射和传播特性,文中搭建了多种室外声场声压测试平台,提出具有普适性的大功率气流扬声器声压级量测方法,测试射流式调制声源的低频发射特性和传播特性。实验结果表明:(1)声发射方面,在不同海拔高度的对比试验发现,高海拔(4 000 m)地区声压级较低海拔(70 m)地区声压级下降4 dB;(2)声传播方面,在号筒的作用下低频声波在号筒附近呈现出一定的指向性;声压级在传播方向上呈现指数函数衰减形式。本研究对射流式调制声源的低频强声发射能力的技术边界和低频声波在大气中的传播规律给出定量描述。(本文来源于《青海大学学报》期刊2019年03期)

袁运博,刘震,何涛,陈亚辉,郭宜斌[10](2019)在《波动负载对齿轮系统振动特性及边频调制影响研究》一文中研究指出齿轮传动系统在工作时常承受复杂多变的外部波动载荷,导致轮齿啮合特性和系统振动响应频率特征复杂。基于时变啮合刚度的能量法合成模型,建立考虑系统扭振和横振响应影响的时变啮合刚度动态修正模型。建立单级齿轮传动系统的弯扭耦合模型,用Newmark法求解系统的振动响应。利用啮合刚度动态修正模型和齿轮系统弯扭耦合模型,通过数值算例分析波动负载对啮合刚度和系统振动响应的影响。结果表明,在波动负载作用下,啮合刚度和系统振动响应均存在明显的以波动负载频率为调制频率的边频调制现象,且被调制的中心谐波频率越高,调制现象越明显;外部波动负载的幅值越大,啮合刚度和系统振动响应的调制现象越明显,且当波动负载幅值较小时,表现为窄带调频和调幅的迭加,啮合频率两侧仅各有一条明显的边频谱线。(本文来源于《振动工程学报》期刊2019年03期)

调制特性论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

采用磁控溅射及快速热氧化法在c-Al_2O_3基底制备出高质量的氧化钒薄膜。首先,分析结果表明所制备的氧化钒薄膜表面颗粒大小均匀,表面均方根粗糙度约为16.75 nm,主要成分为VO2和V_2O_5,V~(4+)离子的含量为78.59%,所制备的氧化钒薄膜具有稳定的热致相变特性;其次,光诱导下薄膜的THz波调制特性研究结果显示,随着激励光功率增大,薄膜的THz透过率逐渐减小;最后,经过多次原位反复测试结果表明所制备的氧化钒薄膜具有稳定可逆的THz波调制特性,可应用于太赫兹开关和调制器等集成式太赫兹功能器件。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

调制特性论文参考文献

[1].马文超,申文,胡栋挺,刘新宇,赵子云.LCSLM相位调制特性及其在非球面测量中的应用[J].激光与光电子学进展.2019

[2].韦晓莹,李心元,吴环宝,王天鹤,贾晓东.光诱导氧化钒薄膜原位太赫兹波调制特性研究[J].红外与激光工程.2019

[3].陶顺,刘云博,赵蕾,廖坤玉.基于脉宽调制的DFIG并网谐波/间谐波幅频特性分析[J].电力系统自动化.2019

[4].王鹏,姜根山,敦世钊.旋笛式气动声源的调制与声传输特性研究[C].2019年全国声学大会论文集.2019

[5].张步强,许振宇,刘建国,夏晖晖,范雪丽.基于波长调制技术的激光器调制特性研究[J].光谱学与光谱分析.2019

[6].王海滨,周正,李炳荣,解传军.基于数字通信信号瞬时特性的调制方式识别方法[J].现代电子技术.2019

[7].杨飒,周仁龙,刘丹,赵永明,林洽武.基于表面电流边界的石墨烯等离子体调制特性和传感特性[J].光学学报.2019

[8].王晨昊.无线光副载波调制相位噪声特性及补偿技术研究[D].西安理工大学.2019

[9].曹炯玮,裘钧,魏加华,王金钊,赵智丰.射流式调制声源的低频强声发射及其传播特性[J].青海大学学报.2019

[10].袁运博,刘震,何涛,陈亚辉,郭宜斌.波动负载对齿轮系统振动特性及边频调制影响研究[J].振动工程学报.2019

论文知识图

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