基于SIMULINK异步电机矢量控制仿真实验研究
2021-12-21 15:34:31 434KB 异步电机 矢量控制
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对非保偏光纤放大器进行偏振控制是获得高功率线偏振光纤激光输出的有效途径。介绍了光纤放大器偏振控制的原理, 对基于随机并行梯度下降(SPGD)算法的偏振控制进行了理论仿真, 分析了算法性能评价函数、扰动电压分布类型、增益步进、扰动幅度等参数对偏振控制效果的影响。利用现场可编程门逻辑阵列(FPGA)执行SPGD算法, 控制输出光的偏振态, 获得了消光比大于11 dB的激光输出。
2021-12-18 17:34:36 5.46MB 光纤光学 偏振控制 非保偏 消光比
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用于室内通风的太阳能烟囱的实验研究,Jyotirmay Mathur 等。 阿尔[ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X05003014 ] 抽象的 对小型太阳能烟囱的实验研究表明,通风率随着吸收体高度与玻璃与吸收体之间间隙之比的增加而增加。 这一发现与为分析此类系统而开发的稳态数学模型的结果一致。 已经在实验装置上研究了吸收器高度和气隙的九种不同组合。 在 27 m3 的房间中,在太阳能辐射为 700 W/m2 的垂直表面上,在烟囱高度-空气间隙比为 2.83 的情况下,1米高烟囱。 关键词:太阳能烟囱; 自然通风; 空气流动; 堆叠效果 我已经使用 Gauss Seidel 和连续过度松弛方法来求解线性方程组,该系统在名为 ad GaussSeidelSOR.m 的文件中实现 具有此目的的文件: 1.
2021-12-17 17:45:37 80KB matlab
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高频变压器的设计与实验研究pdf,高频变压器的设计与实验研究
2021-12-13 18:32:24 333KB 综合资料
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散列法中,散列函数构造方法多种多样,同时对于同一散列函数解决冲突的方法也可以不同。两者是影响查询算法性能的关键因素。对于几种典型的散列函数构造方法,做实验观察,不同的解决冲突方法对查询性能的影响。
2021-12-03 14:50:40 6KB 散列法
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自行选择二阶系统模型及参数,设计实验程序及步骤仿真研究二阶系统参数( , )对系统时域响应特性的影响;研究二阶系统分别附加一个极点、一个零点后对系统时域响应特性的影响;根据实验结果,总结各自的响应规律。
2021-11-28 19:11:28 112KB 自动控制
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接收机是雷达系统和通信系统的重要组成部分,为了达到最好的接收效果,分析噪声通过接收机后的输出概率特性及其统计特性对分析接收机的抗干扰性能,信号检测与估计是十分重要的。本文建立了窄带随机过程和线性包络检波系统,并对原理进行分析。在建立线性包络检波系统时,采用了希尔伯特法。我们利用MATLAB模拟了输出信号的自相关函数、功率谱密度及概率密度函数,并对比了不同信噪比之下的不同结果,发现了信噪比越大,接收机的概率特性越好。
2021-11-28 11:04:26 524KB 随机信号 接收机 北理工
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实验二算术运算类操作实验基础与设计 一 实验要求和目地 1 了解汇编语言中地二进制十六进制十进制 BCD码地表示形式 2 掌握各类运算类指令对各状态标志位地影响及测试方法 3 熟悉汇编语言二进制多字节加减法基本指令地使用方法 4 熟悉无符号数和有符号数乘法和除法指令地使用 5 掌握符号位扩展指令地使用 . 6 掌握BCD码调整指令地使用方法 二 软硬件环境 1 硬件环境计算机系统 windows
2021-11-19 09:32:24 109KB 文档 互联网 资源
光纤的特性对于在包括通信和传感器系统的各种光纤应用中提高性能是非常重要的。 本文基于光学马赫曾德尔干涉仪,提出了一种使用数字全息技术测量光纤折射率分布的新方法,与传统全息技术相比,简化了实验装置。 测试了多模光纤,保偏光纤和特殊光纤等几种光纤样本,并通过CCD记录了它们的全息图。 在对全息图进行滤波之后,可以重构和提取纤维样品的相位分布。 最后给出了纤维折射率分布的实验结果。
2021-11-11 19:04:55 3.62MB digital holography; holographic interferometry;
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通过分析高功率线阵半导体激光器(DL)的激光输出特性,设计了-套光束变换装置,可将10 mm宽的线阵DL激光耦合进单根光纤中.变换过程如下:首先用微柱透镜对DL的快轴方向准直,然后利用微台阶反射镜,通过提高慢轴方向光束质量而降低快轴方向光束质量的方法,使得线阵DL两个方向的光束质量相近,从而可以汇聚成-接近圆形的光斑,再用聚焦透镜耦合进单根光纤中.在实验中实现了将输出功率为42 W的连续线阵DL的输出激光耦合进-根芯径为1 mm,数值孔径NA=0.38的光纤中,光纤输出激光功率为连续25 W,整个光束变换系统的耦合效率为59.5%.
2021-11-11 18:34:51 1.34MB 半导体激 光束变换 光纤耦合 微台阶反
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