辐射功率
辐射功率的相关文献在1981年到2022年内共计363篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、物理学、电工技术
等领域,其中期刊论文190篇、会议论文26篇、专利文献199892篇;相关期刊168种,包括泉州师范学院学报、吉首大学学报(自然科学版)、科技创新导报等;
相关会议24种,包括第十三届全国电波传播学术年会、第二届全国太赫兹科学技术与应用学术交流会、2013全国无线及移动通信学术大会等;辐射功率的相关文献由750位作者贡献,包括宋起柱、许巧春、丁琳涛等。
辐射功率—发文量
专利文献>
论文:199892篇
占比:99.89%
总计:200108篇
辐射功率
-研究学者
- 宋起柱
- 许巧春
- 丁琳涛
- 刘春
- 彭志敏
- 时晨光
- 杨乾锁
- 毕景姣
- 王奕杰
- 程楠
- 竺乃宜
- 刘晓勇
- 张莎
- 王文俭
- 陶洪波
- J.布鲁格曼
- S.S.科尔唐
- T.M.党
- 周鑫
- 孙青
- 孟新红
- 孟现柱
- 庄言春
- 徐骁龙
- 李军
- 李劲劲
- 李赞
- 洪清泉
- 潘科
- 王磊
- 王雪深
- 禹忠
- 郑文佳
- 郭阳
- 钟青
- 陈建
- 高华
- B·林德马克
- E·西恩凯维奇
- J·J·A·麦科马克
- J·阿克斯蒙
- L·辛顿
- M·L·齐默曼
- N·布里菲特
- P·D·卡拉比尼斯
- S·加努
- S·沃姆
- S·舒瓦兹尔
- T·埃尔斯特罗姆
- T·查普曼
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郑奇凯;
黄松强;
张志杨
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摘要:
为了准确检测特高压换流站阀厅的设备温度,提前进行故障预警,从分析设备热缺陷着手,分析了红外测温的辐射规律,构建了包括大气透射率、设备发射率以及环境温度进行补偿的智能测温模型,并设计了由“展示层”“组件层”“应用层”“数据层”组成的四层体系结构的智能测温系统。通过实验测试系统功能,结果表明系数修正后的智能测温模型误差明显降低,为特高压阀厅的设备状态监测提供了理论依据。
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摘要:
Nature基于激光尾波场加速器的27nm自由电子激光《自然》(Nature)封面:基于激光尾波场加速器的27nm自由电子激光。《自然》杂志第7868期封面文章报道了X射线自由电子激光(free-electron laser,FEL)研究进展。FEL对于结构生物学和化学等领域必不可少,它能以标准台式激光器无法达到的频率产生高强度的相干辐射束。研究团队利用一个激光尾波场加速器(通过等离子体波加速电子)的电子束成功产生了相干辐射,将辐射功率提高了约100倍,这意味着在气体喷流末端仅6毫米处就能实现电子产生激光的正确条件,这比之前的数据缩短了数个量级。
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李勇军;
骆明贵;
伍维;
江飞
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摘要:
现代飞机航电设备电磁频谱复杂,信号辐射功率大,导致机载敏感电子设备容易被内外部电磁信号干扰,从而产生信号波动的现象,随着飞机服役时间的增长,整机电磁抗干扰能力也会逐渐降低,容易出现难以排除的电磁干扰类故障。本文针对飞机燃油油量耗量系统受机载火控雷达和电子对抗系统影响的现象,开展干扰抑制技术研究和试验验证工作,提出相关解决方案。在飞机修理过程中,实施预防性措施,杜绝该类电磁干扰问题的发生。
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周鑫;
武彤;
沈庆飞;
李安香;
刘畅;
许巧春;
付靖;
刘超;
崔雨辰;
豆丽兰
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摘要:
无线通信技术和标准在不断演进升级,通信标准的升级带来了信号波形的改变,进而要求信号的测试方法作出相应变化.最大等效全向辐射功率是无线设备型号核准中最为关键的测试参数,针对新一代公众无线局域网信号高带宽同时具有一定占空比的特性,着重分析了新一代公众无线局域网设备最大等效全向辐射功率测试方法,提出了时域直接测试法和频域触发法,并对两种测试方法进行了对比分析.进一步地,针对型号核准测试一致性的需求,基于实际测量,呈现了两款不同厂家主流仪表的测量结果,并对测量结果的差异进行分析.在此基础上,对新一代无线局域网设备最大等效全向辐射功率参数进行了系统测试和深入分析,这些测试和分析将为无线局域网设备测试标准的完善提供坚实的技术基础.
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周鑫;
沈庆飞;
李安香;
刘畅;
许巧春;
付靖;
刘超;
崔雨辰;
豆丽兰;
武彤
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摘要:
无线通信技术和标准在不断演进升级,通信标准的升级带来了信号波形的改变,进而要求信号的测试方法作出相应变化。最大等效全向辐射功率是无线设备型号核准中最为关键的测试参数,针对新一代公众无线局域网信号高带宽同时具有一定占空比的特性,着重分析了新一代公众无线局域网设备最大等效全向辐射功率测试方法,提出了时域直接测试法和频域触发法,并对两种测试方法进行了对比分析。进一步地,针对型号核准测试一致性的需求,基于实际测量,呈现了两款不同厂家主流仪表的测量结果,并对测量结果的差异进行分析。在此基础上,对新一代无线局域网设备最大等效全向辐射功率参数进行了系统测试和深入分析,这些测试和分析将为无线局域网设备测试标准的完善提供坚实的技术基础。
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付世盼;
高胜;
陈志鹏
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摘要:
采用微波技术处理羊毛织物,探讨了不同微波辐射功率、微波固色时间对羊毛织物染色性能的影响.结果表明,在微波辐射功率为700 W,NAVY S-G活性染料的轧染针织物固色时间为5 min,酸性媒染蓝B染料的轧染羊毛织物固色时间为4 min时,羊毛织物染色后的固色效果最好.微波处理后的酸性媒染蓝B染料轧染的羊毛织物的固色率为传统打卷堆置固色后羊毛针织物固色率的1.6倍,且微波固色后的织物的皂洗牢度与传统打卷堆置固色后的羊毛织物的皂洗牢度无显著性差异.
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赵玉清;
李建强;
盛鹏;
刘友红;
李森;
梁建军;
庆朝军
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摘要:
由于弹药爆炸极强的破坏性,无法采用常规的测温方法对爆炸温度进行科学的测试评估。通过对各种测温方法的分析,提出了采用多光谱测温法对爆炸过程中辐射功率的测量和光谱发射率的最佳拟合计算爆炸的真实温度。采用8波长测温技术,给出了高爆弹药辐射温度及温场测试与校准的总体方案,设计了由大口径卡塞格林光学系统、多路光纤耦合传输模块、多波长温度测量模块、CCD图像采集模块、多路高速数据采集与触发系统模块、计算机测量软件等六部分组成的测试装置,并对影响测试结果的八大因素进行了分析。
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赵玉清;
李建强;
盛鹏;
刘友红;
李森;
梁建军;
庆朝军
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摘要:
由于弹药爆炸极强的破坏性,无法采用常规的测温方法对爆炸温度进行科学的测试评估.通过对各种测温方法的分析,提出了采用多光谱测温法对爆炸过程中辐射功率的测量和光谱发射率的最佳拟合计算爆炸的真实温度.采用8波长测温技术,给出了高爆弹药辐射温度及温场测试与校准的总体方案,设计了由大口径卡塞格林光学系统、多路光纤耦合传输模块、多波长温度测量模块、CCD图像采集模块、多路高速数据采集与触发系统模块、计算机测量软件等六部分组成的测试装置,并对影响测试结果的八大因素进行了分析.
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杨洁;
苏东;
曾耀平
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摘要:
为了进一步优化目标跟踪模式下组网雷达系统的功率控制问题,提出一种使用改进麻雀搜索算法(improved sparrow search algorithm,ISSA)优化组网雷达辐射功率分配的方法.ISSA算法是基于鸟群算法迁徙行为中较强的搜索能力来增强麻雀算法觅食行为中较弱的搜索能力.并以施里海尔(Schleher)截获因子为目标,以反向散射信号和估计的目标响应之间互信息(mutual information,MI)的最小值和组网雷达系统总接收信噪比(signal-to-noise ration,SNR)为约束,建立组网雷达功率优化模型并使用ISSA求解.最后将ISSA算法、麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)和非线性规划遗传算法(nonlinear programming based on genetic algorithm,NPGA)等应用于组网雷达功率分配模型中.仿真结果表明,使用ISSA算法的最大辐射功率比NPGA降低了7.05%,平均截获因子降低了8.19%,平均单次运行时间降低了53.75%,ISSA算法能更好地优化组网雷达功率控制问题.
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童三强;
王秉中;
王任
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摘要:
电磁波的辐射功率对其传输距离起着决定性作用.传统上,可以通过增大辐射口径或增加天线单元输入功率来提升电磁波的辐射功率.但辐射口径由于受装配空间限制而无法持续增大,天线单元输入功率的增大也因信号源功率提升困难而难以实现.因此,在有限口径下,如何提升电磁波的辐射功率成了迫切需要解决的问题.通过在有限口径下布置更多单元进行功率合成、改善单元的阻抗匹配和减小损耗以增加天线阵的辐射效率均可提升有限口径辐射功率.基于此,本文设计了一个可用于提升有限口径辐射功率的紧耦合相控阵天线,一方面采用高介电常数的介质基板使阵列小型化,同时使用紧凑型巴伦进行馈电,从而天线单元具有很小的尺寸,最终天线单元周期为0.144λhigh×0.144λhigh(λhigh为自由空间中最高工作频率对应的波长);另一方面通过改善巴伦和天线阵的阻抗匹配,使用频率选择表面匹配层改善天线阵和自由空间的阻抗匹配,以及使用低损耗的介质基板,从而提升天线阵的效率.仿真和测试结果表明,在1.7—5.4 GHz内天线阵具有宽角扫描性能并且保持高辐射效率.经过对比分析,本文设计的天线阵能够提高有限口径的辐射功率.
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周宪靖;
蒋美萍;
嵇敏;
王华兵;
吴培亨
- 《第三届全国太赫兹科学技术与应用学术交流会》
| 2016年
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摘要:
通过一束聚焦激光束扫描Bi2Sr2CaCu2O8本征约瑟夫森结阵,可以用来调控结阵的辐射功率.在22K浴温时,激光照射后辐射功率Pe增加了70%.对激光导致的结的电压Vdc的变化,辐射功率Pe的变化同时进行测量.当照射局部温度为转变温度Tc的位置时,激光导致的辐射功率变化ΔPe出现最大值.然而,在不考虑激光位置的情况下,ΔPe与激光导致的整体电压变化值ΔVdc成正比.这种意料之外的整体响应似乎与结的平均温度的变化有关.这种响应也与浴温增加约0.2K时,Pe的变化相一致.这种采用激光照射的调谐方法可以用于Bi2Sr2CaCu2O8太赫兹源的实际应用中.
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Luo Zhenhua;
罗振华;
Luo Liping;
骆丽萍
- 《2013全国无线及移动通信学术大会》
| 2013年
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摘要:
辐射功率测量是无线电台站资料的重要参数,对其测量和计算常因台站没有测试口或者无法中断发射而无法进行,可以利用场强测量代替传导测试方法.文中介绍一种利用移动监测车测量计算无线电台站辐射功率的方法,给出该方法的适用条件、测量依据、测量步骤、测量不确定度因素等,文章指出,激光测距仪、GPS定位仪、双筒望远镜、指南针可用工具目视检查的发射机和天线高度测定,可以使用场强仪、频谱分析仪或测量接收机。一般测量采用RMS检波方式,反射是影响测量结果的最大不确定性因素。弱化远处物体的反射影响可以通过使用具有高方向性的天线测量或确定的水平场强分布在除了垂直高度的扫描实现,校准天线、射频电缆、剩余极化不匹配以及天线的水平和垂直错位的不确定性引起天线增益的不确定性。
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MENG Xiang-di;
孟祥迪;
LIN Shu-yu;
林书玉
- 《2018年全国声学大会》
| 2018年
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摘要:
功率超声在超声清洗、超声焊接、超声提取、废水处理等方面有广泛的应用.夹心式压电换能器具有机械强度好、高辐射功率、高声强等优点,是目前应用范围最广的功率超声换能器.为了提高换能器的辐射功率、声强度以及作用范围,林书玉提出了级联式等截面压电换能器,与传统的夹心式换能器相比,具有声功率高、声强度高、散热性能好等优点.然而,级联式等截面压电换能器的辐射面积存在局限性.本文提出了一种级联式变截面压电换能器,基于换能器一维理论,得到了级联式变截面压电换能器的共振频率方程,并研究了改变压电陶瓷晶堆的位置对换能器的共振频率、反共振频率以及机电耦合系数参数的影响.
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XU Xiang;
徐翔;
ZHOU Chen;
周晨;
ZHAO Zheng-Yu;
赵正予;
ZHANG Yuan-Nong;
张援农
- 《第十三届全国电波传播学术年会》
| 2015年
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摘要:
HAARP一系列实验和观测显示,利用大功率高频调幅波加热高纬电离层F区引起电子热压力梯度振荡,能产生抗磁漂移电流,并激发ULF波,与低电离层的电急流调制加热激发ELF/VLF波原理不同的是,此过程不依赖电离层背景电流.本文采用冷等离子体Hall-MHD模型,结合电离层F层二维加热模型进行数值模拟,研究低纬海口(20.02°N,110.2°E)地区F层调制加热ULF波的激发.模拟结果给出加热过程中电子温度变化图像以及激发的ULF波在低纬电离层和中性大气中的传播图像,结果表明ULF波激发效果取决于电离层背景参数,加热电波的调制频率以及有效辐射功率.
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胡林林;
陈洪斌;
宋睿;
郭焱华
- 《第二届全国太赫兹科学技术与应用学术交流会》
| 2014年
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摘要:
利用相对论返波管产生纳秒脉宽、千瓦量级功率的太赫兹脉冲辐射对太赫兹技术的应用具有积极意义.本文对0.34THz-RBWO进行了粒子模拟与设计,通过微精密加工得到了平均半径6.Smm,波纹深度0.1mm,周期0.26mm的正弦周期慢波结构,并对0.34THz-RBWO进行了初步的实验.文中对0.34THz脉冲信号脉宽、频率、功率参数的测量原理进行了研究.通过初步实验测试,0.34THz-RBWO辐射波脉冲宽度2.1ns,频率范围0.32THz~0.36THz,功率为375kW.
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胡林林;
陈洪斌;
宋睿;
郭焱华
- 《第二届全国太赫兹科学技术与应用学术交流会》
| 2014年
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摘要:
利用相对论返波管产生纳秒脉宽、千瓦量级功率的太赫兹脉冲辐射对太赫兹技术的应用具有积极意义.本文对0.34THz-RBWO进行了粒子模拟与设计,通过微精密加工得到了平均半径6.Smm,波纹深度0.1mm,周期0.26mm的正弦周期慢波结构,并对0.34THz-RBWO进行了初步的实验.文中对0.34THz脉冲信号脉宽、频率、功率参数的测量原理进行了研究.通过初步实验测试,0.34THz-RBWO辐射波脉冲宽度2.1ns,频率范围0.32THz~0.36THz,功率为375kW.
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胡林林;
陈洪斌;
宋睿;
郭焱华
- 《第二届全国太赫兹科学技术与应用学术交流会》
| 2014年
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摘要:
利用相对论返波管产生纳秒脉宽、千瓦量级功率的太赫兹脉冲辐射对太赫兹技术的应用具有积极意义.本文对0.34THz-RBWO进行了粒子模拟与设计,通过微精密加工得到了平均半径6.Smm,波纹深度0.1mm,周期0.26mm的正弦周期慢波结构,并对0.34THz-RBWO进行了初步的实验.文中对0.34THz脉冲信号脉宽、频率、功率参数的测量原理进行了研究.通过初步实验测试,0.34THz-RBWO辐射波脉冲宽度2.1ns,频率范围0.32THz~0.36THz,功率为375kW.