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频宽

频宽的相关文献在1985年到2023年内共计913篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业 等领域,其中期刊论文86篇、会议论文3篇、专利文献824篇;相关期刊69种,包括开封大学学报、洛阳理工学院学报(社会科学版)、热带海洋学报等; 相关会议3种,包括中国科学院电子学研究所2006年青年学术交流会、中国电源学会首届变频电源与电力传动学术年会、中国电子学会真空电子学分会第十二届学术年会等;频宽的相关文献由1928位作者贡献,包括崔悦慧、李融林、吴九汇等。

频宽—发文量

期刊论文>

论文:86 占比:9.42%

会议论文>

论文:3 占比:0.33%

专利文献>

论文:824 占比:90.25%

总计:913篇

频宽—发文趋势图

频宽

-研究学者

  • 崔悦慧
  • 李融林
  • 吴九汇
  • 温激鸿
  • 郁殿龙
  • 吕文俊
  • 张红治
  • 张贯京
  • 曲美君
  • 李书芳
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 王坤; 金晓宏; 陶平; 黄浩
    • 摘要: 针对被动式电液力加载系统的负载中含有较大质量力的应用场合,设计了一种自适应反步滑模控制策略,以提高系统的响应速度和加载精度。综合考虑系统非线性摩擦和液压缸的容腔效应、电液伺服阀的工作死区和电信号偏差等不确定因素以及位置干扰的影响,建立了系统的非线性数学模型;然后推导出系统自适应控制律,并利用Lyapunov稳定性理论得出自适应反步滑模控制器;最后通过MATLAB/Simulink进行系统特性分析。仿真结果表明,引入该控制器后,在质量力与负载力的比值约为1∶5的场合下,力加载系统响应速度得到有效提升,频宽可达到12 Hz,同时加载精度也有所提高,系统输出幅值误差约为1.8%,相位误差均值为-7.164°。
    • 刘伟; 李彪; 陈凯滨; 张婧瑶; 胡峰; 杨智超; 肖玮; 杨平
    • 摘要: 延迟激发技术能够提高激发主频、拓展激发频率宽度,可提高有效下传激发能量、降低地面振动强度,是解决激发能量和拓展主频这个矛盾体的有效技术,在一定入射角范围内,还可以有效控制非球形震源引起的地震波传播方向性问题.但由于实现工艺等原因,在四川盆地未得到推广应用.针对四川盆地东部高陡构造石灰岩和砂泥岩激发地区,采用较精确的延时时间、充分考虑爆炸半径和准确的间隔距离并还原真实的地层物理属性,对延迟激发技术的适应性进行充分论证和严格的实验质量控制,获得了真实的试验数据和可靠的研究结论.实验结果表明:①类比单级整体激发单炮,同药量的延迟激发单炮具有下传能量强、主频高、频带宽、次生干扰弱、地面横向震动弱等优势,提高了资料的信噪比和分辨率,其中泥岩区能量提高14.3%,主频提高7%,频宽在高频端拓展5%;石灰岩区能量提高35.8%,主频提高5%,频宽拓展3%.②延迟激发瞬间对地面的地震强度明显低于常规单体激发,避免了因震动引起的民事纠纷,且炮井位置靠近障碍物更近,提高了炮井位置的正点率,炮井分布更均匀化,过障碍观测系统属性更均匀,采集到的地震资料更有利于开展地震属性分析.
    • 魏仁乐
    • 摘要: 以某单位为调研对象,采用咨询、技术数据取样等方法,对其办公区域的Wi-Fi性能进行考察,对所得数据进行整理与分析,得到有关Wi-Fi性能的结论,然后给出具体改善建议.
    • 谢宜含; 姚建勇
    • 摘要: 机电伺服系统存在较多不确定性,制约了系统性能提升.已有非线性控制方法虽可处理系统不确定性,但往往不能满足系统高频跟踪要求,而传统线性频宽控制方法又往往缺乏主动补偿不确定性的手段.针对机电系统参数未知又受时变干扰的情形,设计了一种L1自适应非线性控制策略,不仅有效补偿了系统不确定性,而且实现了非线性控制器与线性频宽参数的一体化设计.鉴于L1自适应控制策略依赖全状态反馈,又对测量噪声敏感,进一步搭建了跟踪微分器,快速跟踪速度信号动态特性的同时抑制了噪声,针对机电伺服系统的特点实现了跟踪微分器与L1自适应控制的有效融合.最后,对比仿真结果验证了算法的有效性.
    • 张祖强(文/图)
    • 摘要: 目前市面上售价在300元左右的Wi-Fi 6路由器并不少,但支持160MHz频宽,5GHz连接下的理论最大传输速率达到2400Mbps的产品并不多,华为路由AX3 Pro就是其中之一。这款路由器虽然沿用的是华为路由WS5200的模具,追求新颖外观设计的用户可能会稍感失望,但这款路由器的外观仍然属于耐看型,而且也和现代装修风格比较契合。不过需要注意的是,这款路由器天线的最大开合角度为90度,所以它不太适合壁挂。
    • 廖小玲; 吕佳慧
    • 摘要: 随着勘探开发的不断深入,勘探目标由寻找构造油气藏转移到寻找隐蔽性的岩性油气藏,这就要求地震数据具有较高的分辨率,高分辨率地震数据包含各种丰富的地质信息,剖面上出现一些特殊的地质现象,是地震属性分析和储层预测的基础,而常规处理方法无法实现,因此进行高分辨处理方法的综合研究非常重要.从高分辨处理存在的关键问题入手,分析影响分辨率的主要因素;重点研究提高分辨率的方法及特点;探讨高分辨率处理中需要解决的几个关键点;最后提几点个人认识和经验供大家探讨.
    • 陈宇波; 王耀; 付志红; 周结
    • 摘要: 传感器的灵敏度和频谱范围决定了地震探测深度和分辨率。在TETSP地震主机上装配了两种传感器进行超前预报,一种为频谱范围在0~5 000Hz、灵敏度在2.5V·g^(-1)的加速度传感器,另一种为频谱范围在0~800Hz、灵敏度为2V·cm^(-1)·s^(-1)的速度传感器,单炮数据表明加速度传感器数据初至波起跳点更容易识别,频谱范围更宽。将两种传感器应用于重庆某隧道工程中,针对隧道小偏移距线性观测系统,利用F-K滤波提取超前方向反射波信号,利用菲涅尔带偏移方法压制小偏移距形成的偏移假象,最后将处理结果与探测情况对比分析,加速度传感器探测的结果与实际情况更吻合,说明加速度传感器采集到的原始数据更准确,可以更好的指导隧道安全掘进。
    • 曾宪军; 韦成龙; 翟继锋; 张如伟
    • 摘要: 低频地震震源技术在野外地震调查中起着举足轻重的作用,特别是在南海北部海域油气勘探目标埋藏深的条件下,如何改善中生界地层成像效果至关重要.文中通过对”立体”结构低频震源技术的研究,结合海上试验的数据结果,综合分析了立体低频震源的频带宽度较常规震源相比有所拓宽,在抗噪和信噪比方面也有较大优势,这些关键参数的提高,有助于获得较强的中深部有效反射信号,增强信噪比,提高中生界地震采集的野外资料的总体质量和后期解释.因此,通过研究,可以选择设计最佳的组合方案为南海北部海域油气资源调查提供技术支撑.
    • 张怡辉; 梁书秀; 孙昭晨; 常艳玲
    • 摘要: 为了分析不同参数对深水波浪破碎过程中的波面特征、波谱特征及特征波参数变化的影响,在波浪水槽中,采用能量聚焦的方式生成了深水破碎波浪,沿程采集22个不同位置的浪高数据进行分析。相同的波浪破碎强度时,中心频和频宽对波浪的稳定性影响很小,而谱型对波面最大陡度的影响比较明显,且破碎前更加显著。中心频越小,频宽越窄,谱型为PM谱时,波谱密度峰值越大,且谱包络总能量也越大。 PM谱型下波浪破碎导致的波特征参数变化率最小,等振幅谱( CWA)型下次之,等波陡谱( CWS)型下的影响最为显著。%To analyze the influence of different parameters on wave surface, wave spectrum, and wave parameters changes in the processes of deep-water wave breaking, deep⁃water breaking waves were generated by the method of energy focusing in a wave flume. Wave height data were recorded and analyzed at 22 different positions in the flume. For breaking waves having the same intensity, center frequencies and frequency bandwidth had little effect on the wave stability, but spectral types clearly affected the maximum steepness of the wave surface, which was more obvious before wave breaking. For breaking waves having the same intensity, the smaller the center frequency and the narrower the frequency bandwidth, the greater the peak value of spectral density and the bigger the total en⁃ergy of spectral envelope in the PM spectrum. The change rate of characteristic wave parameters induced by wave breaking is the smallest for the PM spectrum, larger for the CWA spectrum, and largest for the CWS spectrum.
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