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针对密集波分复用系统中多信道色散补偿问题,文章首先采用传输矩阵法对取样光栅进行了分析,然后介绍了在此基础上通过调节线性啁啾系数所进行的仿真实验。仿真结果表明,在多信道色散补偿中,啁啾取样光栅反射谱的反射率非常均匀,且都达到了90%以上;时延谱具有很好的一致性,最小时延抖动<40ps;色散图也比较均匀,能完成正负色散的补偿,且在仿真中色散值可以不超过500ps/nm。
朱丹丹, 王海芳
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采用ATP-EMTP软件搭建某实际线路模型,通过规程计算与仿真计算,对比分析3种雷击方式下的耐雷水平,研究哪种情况对线路的危害最大。针对雷击塔顶这种方式下,仿真分析其变量对耐雷水平的影响程度。并分析规程计算与仿真计算耐雷水平时产生误差的原因。认为:在对线路采取防雷措施时应特别考虑雷击塔顶这种情况并首先应将各基杆塔的接地电阻降至标准值以下。
陈冬, 刘建华, 贾晨曦
doaj
为了分析电磁斥力机构主要参数对斥力产生作用效果的影响,以指导基于电磁斥力原理的快速直流真空开关设计,在合理简化的基础上,建立了电磁斥力机构场路耦合动态特性分析的二维有限元模型。分析了斥力盘结构参数、储能电容容量及充电电压对电磁斥力的影响规律,为优化设计提供依据。最后利用基于仿真设计参数的电磁斥力机构、双稳碟簧等研制了12 kV快速真空开关样机。实验结果验证了仿真分析的正确性,实测其固有分闸时间1.8 ms,全行程时间5.0 ms。
姜东飞, 谢文刚, 宫瑞磊
doaj
Method of Simulation for Membrane Tissue Deformation with Haptic Feedback [PDF]
针对一类面模型的软组织变形触觉仿真问题,提出了一种基于半边数据结构和AABBs(Aligned Axis Bounding Boxes)树结构混合的碰撞检测响应方法,命名为层次半边观察法,以适应触觉反馈计算的高帧率要求。触觉反馈仿真了膜组织的粘弹性力和粘滞性摩擦效果。粘滞性摩擦由修改的滞滑摩擦模型实现。膜组织的变形基于简单的质点弹簧模型建模。实验表明,提出的方法与单一的使用AABBs树结构方法相比,具有较高效率。记录的力反馈曲线清晰的反映了膜组织的粘滞性摩擦特征。该方法将是建立白内障虚拟手术仿真器的基础。
戴培山, 王博亮, 鲍春波
core
文章阐述了一种适用于光纤通信的锁相环(PLL)时钟数据恢复电路结构。该结构采用负阻放大形式构成二阶有源低通滤波器,并用PECL环形延时单元构成压控振荡器(VCO),工作在80500 MHz的频率范围内,峰-峰相位抖动<20 ps,锁定时间<600 ns。实际电路在计算机上仿真成功,版图后仿真验证也已通过,并进行了投片。
陈杰生, 来新泉, 郭晓峰
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通过引入可变电阻模型的方式,实现了电弧电阻模拟电弧电压的思路,在RTDS仿真环境中搭建了发电机断路器模型,并以该模型为基础,搭建了发电机源三相接地故障仿真网络。以具有最大非对称度的某相为例,分别仿真研究了发电机源三相接地故障后,不考虑发电机断路器开断过程中电弧电阻以及故障位置电阻时、仅考虑故障位置电阻时以及仅考虑发电机断路器开断过程中电弧电阻时,该相短路电流变化。最后,利用RTDS/RSCAD的Playback录波回放功能,分析比较了不同状况下的仿真结果,从而得出电弧对发电机断路器电源侧短路电流的影响 ...
朱静, 王弋飞, 赵阳杰, 成勇
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提出一种新型的光子晶体双波长THz滤波器,该滤波器由正方晶格光子晶体中3个点缺陷优化组合的谐振腔和线缺陷构成,可以实现双波长下载功能。利用FDTD(有限差分时域)法研究了两束光波在滤波器中的传输特性,仿真计算了对应的透射谱和时域响应图。仿真结果表明,该新型滤波器能够实现单信道双波长滤波功能,并且具有谐振腔品质因子Q值大、滤波带宽窄、损耗低、稳态响应时间快和体积小易于系统集成等优点。
戈晓恒, 陈鹤鸣
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使用EMTP数字仿真程序 ,结合具体工程 ,计算分析了发电机出口真空断路器开断站内短路电流时的瞬态恢复电压 ,同时 ,优化选择了这一实际工程中限制真空断路器断口瞬态恢复电压所采用的R -C吸收器的参数 ,比较了抑制真空断路器瞬态恢复电压的几种方法。
张万荣, 赵伯楠, 苟锐锋
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保偏光纤环是保偏型光纤陀螺(FOG)的关键组成部分。偏振光在保偏光纤环内发生的二次偏振串扰在FOG干涉输出端会产生很多次干扰项引入相位误差,从而影响FOG的静态参数,如零偏稳定性。文章设计了一套实验夹具用于对保偏光纤环精准施压,通过控制两个夹具在保偏光纤的消偏长度内施压产生大量的二次串扰高点。测得光纤环的偏振串扰数据,并进行仿真计算得到零偏仿真值,与实际测试得到的零偏数据对比,理论仿真值与实际测试值一致。随着施压产生的二次串扰强度增大,FOG的零偏稳定性也随之恶化,施压产生的二次串扰点强度最大时 ...
虞杰 +5 more
doaj
[Progresses on temporal interference electromagnetic stimulation for non-invasive deep brain function modulation]. [PDF]
Zhou T, Yu P, Xu Y.
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