Abshaet We present a long-range hopping tight-binding model in which the ensemble averaged density of states, p(E), undergoes a gradual transition from a homogenous form with almost no variation to swngly peaked behaviour as an external e l d c field grows. The model consists of N x N band random "ices of bandwidth b. The carresponding rnauix elements. h,j. have all vanishing average except on the diagonal where, (hi;) = ari. Here, the parameter o! plays the role of the electric field. We approximate the behaviour of the width, ai. of the local density of states, m(k), and use it to predict the value of ( I mund which the transition is centred.
Системно рассматриваются основные подходы к проведению структурно-параметрического синтеза согласующих устройств с учетом специфики входных сопротивлений конкретных КВ- и УКВ-антенн. Синтез структур и выбор параметров преимущественно выполняются с использованием комплексной диаграммы Смита. Для общего случая обсуждается неоднозначность получаемых результатов и влияние на них выбираемых основных и дополнительных критериев эффективности.Варианты структур согласования синтезируются преимущественно на реактивных элементах, но в общем случае могут также включать резистивные и трансформирующие элементы. Обсуждаются варианты структур для антенн как в резонансных режимах (при отсутствии входного реактивного сопротивления), так и в нерезонансных режимах (с комплексными входными сопротивлениями). Выделены области предпочтительного использования рассмотренных структур. Показана специфика и дополнительные возможности структурно-параметрического синтеза вариантов согласования УКВ-антенн на низших частотах СВЧ. Дополнительно методами расчета электрических схем проведен структурно-параметрический синтез контуров согласования с анализом их частотных свойств.Рассмотренная методика структурно-параметрического синтеза и полученные результаты предназначены для прикладных разработок узкополосных согласующих устройств и настраиваемых тюнеров для широкополосного согласования соответствующих КВ- и УКВ-антенн.
Рассматривается разработка и исследование вибраторной антенны с уменьшенным размахом плеч. Для этого сначала дана общая характеристика факторов, связанных с уменьшением размаха плеч вибраторных антенн. Сделаны оценки частотной чувствительности входного сопротивления антенны, а также коэффициента отражения от добротности антенны. Обсуждаются факторы понижения добротности антенн для расширения частотного диапазона их пассивного согласования с фидерной линией.Приведены количественные оценки полосы пассивного согласования полуволнового симметричного вибратора с учетом диаметров проводников, а также их расширение за счет дополнительных нагрузочных резисторов.Выполнен конструктивный синтез плоской антенны с уменьшенным размахом плеч в полосе частот 230…280 МГц. С использованием программы моделирования MMANA исследованы частотные зависимости коэффициента стоячей волны и входного сопротивления антенны для симметричных линейных вибраторных антенн: полуволновой 554 мм; укороченной 284 мм с удлиняющей катушкой 282 нГн, Q =100; 284 мм с катушкой 282 нГн и резистором 160 Ом; трех вариантов плоских антенн 284 ´ 50 мм с емкостными окончаниями без элементов нагрузки.На основе полученных результатов предложена, изготовлена и исследована плоская укороченная симметричная пилообразная вибраторная антенна с габаритами 284 ´ 50 мм, имеющая емкостные окончания и дополнительную удлиняющую катушку 55 нГн. Для ее пассивного согласования с КСВ < 2 в полосе частот 230…280 МГц на идеализированную линию передачи с волновым сопротивлением 20 Ом потребовался дополнительный нагрузочный резистор 80 Ом.Чтобы выполнить согласование антенны на фидерную линию с реальным входным сопротивлением, предложены два варианта электрических эквивалентов антенны (на дискретных LC-элементах и на отрезке кабеля) и проведено их сравнение с характеристиками антенны.
Статья посвящена разработке информационно-сетевого комплекса (ИСК) для сопровождения производственных операций контроля, диагностики и настройки точностных характеристик твердотельных волновых гироскопов с целью повышения качества изделий и эффективности технологических процессов.Для этого сначала проведен анализ существующих информационных систем сопровождения автоматизации технологических процессов и их контроля. Обсуждается возможность использования таких систем в производстве твердотельных волновых гироскопов.В результате предложена структура ИСК, разделяющаяся на физическую и информационную подсистемы. В ней физическая подсистема представляет собой набор коммутирующих устройств в виде стендов с промышленными компьютерами, узлов связи, серверов и персональных компьютеров и других периферийных устройств. А информационная подсистема включает программное обеспечение для автоматизации технологических операций и анализа получаемых данных. Предполагается, что программное обеспечение анализа данных будет также производить запросы к базе данных и обрабатывать большие объемы информации с использованием алгоритмов машинного обучения.Для повышения эффективности всей системы организуется автоматический сбор физических и точностных параметров изделий на разных этапах их производства. Среди основных планируемых результатов работы ИСК выделены: оптимизация технологических процессов и выявление сложных многофакторных нелинейных зависимостей параметров качества от параметров технологических операций, а также автоматическое оперативное выявление неисправного оборудования с выработкой рекомендаций по его ремонту и автоматический оперативный контроль уровня квалификации операторов с регулировщиками.Отдельно обсуждаются способы интегрирования ИСК в производственный процесс изготовления твердотельного волнового гироскопа.
The setting of computational algorithms for four methods of identification of wave characteristics in the free run-out mode of standing waves in the resonator of the integrative solid wave gyroscope on observations of signals of its measuring device at time intervals that are multiples of resonator oscillation is described. In the first roughest method, measurement results are processed without taking into account the influence of the quadrature wave. It is convenient for forming initial approximations in the tasks of clarifying optimization of identification functionality in other methods. In the second method, the refined processing of measurement results is carried out taking into account the phase shift of the signals of the measuring device. In the third method, in order to provide better physical visibility and to process the results of measurements, a virtual transition to mobile axes of standing waves is introduced. In the fourth method, measurement results are processed using numerical digital demodulation procedures. Comparisons have been made for the accuracy of these identification techniques by simulation methods for theoretically set source signals. This made it possible to directly compare the original and identified characteristics of wave processes: the amplitude of the main and square standing waves, the angle of the main standing wave and its frequency. The results are presented in the absence and presence of noise in the measuring signals. The results show the specifics of the practical application of different techniques for real samples of gyroscopes. For short identification intervals, they require a special choice of interval lengths equal to the final number of resonator oscillations. With the lengthening of such intervals, this requirement for the length of the interval is weakened.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.