静止频率论文-邱雨

静止频率论文-邱雨

导读:本文包含了静止频率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:静止轨道卫星,GHz,WRC-19,频段,对地静止卫星,频率,地球探测,带外发射,国际电信联盟,地球站

静止频率论文文献综述

邱雨[1](2020)在《WRC-19建立50/40GHz频段非静止轨道卫星频率使用规则和磋商机制》一文中研究指出2019年世界无线电通信大会(WRC-19)1.6议题主要审议:为可能在37.5GHz~39.5GHz(空对地)、39.5GHz~42.5GHz(空对地)以及47.2GHz~50.2GHz(地对空)、50.4GHz~52.4GHz(地对空)频段内操作的非(本文来源于《人民邮电》期刊2020-01-09)

钟明权,刘帅[2](2019)在《地球静止轨道卫星频率资源使用情况分析》一文中研究指出本文主要统计分析了全球以及我国领土上空东经44度至东经180度可视弧范围内的卫星频率使用情况,通过具体数据对比分析得出了C/Ku/Ka频段静止轨道卫星占比走势关系,对掌握当前卫星频段使用情况、了解卫星频率未来走向及发展趋势具有参考价值。(本文来源于《中国无线电》期刊2019年09期)

杨万清,姜学朴,张成文,许维涛,戴月升[3](2016)在《基于IEC62053-24静止式基波频率无功电能表标准对提高无功补偿效果的作用》一文中研究指出分析了IEC 62053-24静止式基波频率无功电能表标准,并根据该标准的试验项目对比了目前在用的无功电能表的计量结果,通过实验结果分析,该无功功率在很大程度上反映了在配电网中由于负载电流的相位移导致的无用电流,这个电流宜被接入诸如电容器校正装置抵消,得出了基波频率无功的无功值对提高无功补偿更有效果。(本文来源于《电测与仪表》期刊2016年09期)

林辉,张琪,蔡鸿昀,刘意[4](2016)在《静止轨道卫星转发器本振频率测量研究》一文中研究指出卫星转发器本地振荡器频率的测量对了解卫星的转发器信息,实现干扰源的定位具有重要意义。本文提出一种通过向卫星发射位于噪底以下的扩频信号,并对经过卫星转发的扩频信号与本地扩频信号进行相关运算处理,从而测量卫星转发器的本振频率的方法。实际测试结果表明,这种方法的测量准确度高,能够达到实际工作的需求。(本文来源于《数字通信世界》期刊2016年01期)

蔡然,杨俊华,杨梦丽,潘观海[5](2015)在《基于改进静止频率响应试验的同步电机参数辨识》一文中研究指出针对同步电机参数辨识问题,以全电流为状态变量,研究同步电机d、q轴磁链与定子电流及励磁电压的关系,建立电机的数学模型。通过分析静止频率响应试验曲线,获得不同频率下各测试参数的增益和相位,替换d、q轴电磁参数特性传递函数方程中的相关部分,简化电机数学模型及其状态空间方程。基于励磁和定子回路开路时电机状态的分析结果,改进数据处理过程,辨识电机参数,对比采用其它方法测取的结果,有较好的一致性,所提参数辨识方法的有效性得以验证。(本文来源于《电测与仪表》期刊2015年07期)

姬书得,孟祥晨,黄永宪,高双胜,路浩[6](2015)在《搅拌头旋转频率对静止轴肩搅拌摩擦焊接头力学性能的影响规律》一文中研究指出利用自行设计的静止轴肩装置对6005A-T6铝合金进行了静止轴肩搅拌摩擦焊的试验研究.结果表明,当焊接速度为200 mm/min时,表面光滑且无缺陷的焊接接头抗拉强度与断后伸长率随着搅拌头旋转频率的增加呈现先增加后减小的趋势;焊接接头的正背弯180°无裂纹;当旋转频率为1 800 r/min时,抗拉强度达到最大值234MPa,接头强度系数达到79%.静止轴肩搅拌摩擦焊接头的显微维氏硬度呈W形分布,最小值出现在前进侧的热影响区;接头的软化程度随搅拌头旋转频率的增加而增加.焊接接头的断裂位置位于热力影响区,断口呈韧性断裂.(本文来源于《焊接学报》期刊2015年01期)

王小红,邹宁,刘育鑫[7](2014)在《静止无功补偿装置中的全数字频率自适应锁相技术》一文中研究指出当电网不平衡和电压畸变的情况下,传统的基于dq同步坐标变换的叁相同步锁相环(SRF-PLL),存在无法准确锁定电压相位及频率的不足,不能很好满足静止无功补偿装置(SVC)的应用要求。基于目前存在的难题,提出一种易于工程实现的全数字频率自适应锁相技术,利用频率自适应相序检测器的正负序完全分离性能及其滤波特性,准确锁定电压正序基波频率和相位;给出此锁相技术在SVC主控装置中的数字实现方案,搭建基于主控装置控制算法源程序的SVC控制系统仿真模型。根据某炼钢企业电弧炉系统实际运行参数,对提出的锁相环性能进行仿真研究,PSCAD/EMTDC仿真结果表明,在电网不平衡和电压畸变时该锁相环可以准确锁定相位频率,且锁相性能不受系统频率偏差和波动的影响。(本文来源于《电力科学与技术学报》期刊2014年04期)

杨昆,谢川,陈国柱[8](2014)在《基于频率自适应谐振控制器的静止无功发生器电流控制》一文中研究指出为了提高静止无功发生器(SVG)的补偿性能、增强谐波抑制能力、拓宽补偿带宽,提出一种基于谐振控制器(RC)的电流控制策略。通过对基波无功和特定次谐波分别设置对应的RC,利用控制器在谐振频率点的无穷大开环增益,实现基波和谐波电流的无静差跟踪。通过数字信号处理芯片(DSP)实现控制功能,为了避免数字化过程引入的控制器性能偏差,直接在离散域进行控制器设计,并针对RC开环增益对电网频率敏感的特性,利用固定基波周期采样点数,实时调节采样周期的数字锁相环,保证控制器谐振频率实时跟踪电网频率变化,提高装置鲁棒性。实验结果验证了本文提出控制策略的有效性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2014年08期)

王飞行,贺思叁,付强[9](2009)在《静止平台下频率步进雷达杂波相消新方法》一文中研究指出相消处理是一种典型而又简单易行的杂波滤除方法。针对频率步进雷达,本文提出了一种新的杂波相消方法。该方法采用基本的频率步进波形,利用同一距离单元上两帧回波脉冲所成的两幅高分辨距离像(HRRP)进行杂波相消的同时,能够很好地保持目标HRRP特性。针对两幅HRRP相消所导致的目标重影问题,本文又提出了简单有效的目标重影消除方法。实测雷达HRRP数据的试验结果验证了所提方法的有效性。(本文来源于《第十四届全国信号处理学术年会(CCSP-2009)论文集》期刊2009-08-22)

张虹[10](2007)在《气象:将有300MHz频谱用以满足下一代静止气象卫星频率需求》一文中研究指出从中国气象局无线电管理委员会办公室张建国代表那里获悉,我国是目前世界上少数同时拥有非静止气象卫星(第一代风云一号极轨气象卫星)和静止气象卫星(第一代风云二号静止气象卫星)的国家之一。无线电技术在气象系统的应用使我国成为世界上气象预测最为准确的国家之一(本文来源于《人民邮电》期刊2007-11-09)

静止频率论文开题报告

(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:

本文主要统计分析了全球以及我国领土上空东经44度至东经180度可视弧范围内的卫星频率使用情况,通过具体数据对比分析得出了C/Ku/Ka频段静止轨道卫星占比走势关系,对掌握当前卫星频段使用情况、了解卫星频率未来走向及发展趋势具有参考价值。

(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。

静止频率论文参考文献

[1].邱雨.WRC-19建立50/40GHz频段非静止轨道卫星频率使用规则和磋商机制[N].人民邮电.2020

[2].钟明权,刘帅.地球静止轨道卫星频率资源使用情况分析[J].中国无线电.2019

[3].杨万清,姜学朴,张成文,许维涛,戴月升.基于IEC62053-24静止式基波频率无功电能表标准对提高无功补偿效果的作用[J].电测与仪表.2016

[4].林辉,张琪,蔡鸿昀,刘意.静止轨道卫星转发器本振频率测量研究[J].数字通信世界.2016

[5].蔡然,杨俊华,杨梦丽,潘观海.基于改进静止频率响应试验的同步电机参数辨识[J].电测与仪表.2015

[6].姬书得,孟祥晨,黄永宪,高双胜,路浩.搅拌头旋转频率对静止轴肩搅拌摩擦焊接头力学性能的影响规律[J].焊接学报.2015

[7].王小红,邹宁,刘育鑫.静止无功补偿装置中的全数字频率自适应锁相技术[J].电力科学与技术学报.2014

[8].杨昆,谢川,陈国柱.基于频率自适应谐振控制器的静止无功发生器电流控制[J].电工技术学报.2014

[9].王飞行,贺思叁,付强.静止平台下频率步进雷达杂波相消新方法[C].第十四届全国信号处理学术年会(CCSP-2009)论文集.2009

[10].张虹.气象:将有300MHz频谱用以满足下一代静止气象卫星频率需求[N].人民邮电.2007

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静止频率论文-邱雨
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