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学科主题
力学 [1]
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共8条,第1-8条
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原子力显微镜形貌测量偏差的机理分析及修正方法
期刊论文
OAI收割
力学学报, 2011, 卷号: 43, 期号: 1, 页码: 112-121
作者:
徐金明
;
白以龙
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提交时间:2012/04/01
AFM
形貌测量偏差
高频信号
结构设计
各阶本征频率相对值
卫星双向比对中变频器路径时延随温度变化研究
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
张虹
;
李焕信
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提交时间:2012/10/19
设备时延
温度
频率转换器
时间传递精度|Abstract
上
下变频器是卫星双向时间与频率传递(TWSTFT)中非常重要的设备。在时间传递过程中
他们起到了把中频信号(70MHz)与高频信号(上行14GHz或者下行12GHz)相互转换的作用。测量评估变频器传递时延受温度的影响
选择合适的温度减小温度影响
达到提高卫星双向时间传递精度的目的。本文做了以下实验
用闭环频率转换器代替卫星转发器
在它周围控制温度变化
利用卫星双向闭环实验测量传递时延。分别用温度记录仪和计数器记录温度变化和时延值
分析研究两者关系
得到以下结论
变频器的传递时延在温度区间6—13摄氏度时最稳定。换句话说
在这个温度区间
变频器的传递时延随温度变化最小。因此为了减小在时间传递中温度对设备时延的影响
最好把温度控制在这个温度区间。文章最后将温度区间6—13摄氏度传递精度与其他温度区间的传递精度做比较分析。
低采样率下高频信号的测频方法的研究与实现
会议论文
OAI收割
2009全国时间频率学术会议, 中国四川成都, 2009-10-22
王玉兰
;
李孝辉
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提交时间:2012/10/19
频率测量
奈奎斯特采样定理
采样率
欠采样
互相关|Abstract
针对奈奎斯特采样定理对采样率的限制
对高频信号进行精密测量需要花费昂贵成本来得到适合的高采样率问题
本文提出一种欠采样的频率测量算法
即用不符合采样定律的特定低采样率对高频信号进行采集
采用互相关算法对采集所得的数据进行处理
最终实现了对高频信号的精密测量。试验结果得出
应用该算法采样能得到较逼真的波形
对于5MHz以上的高频信号
频率信息仍能精准的保留。运用该方法测量10MHz的信号
频率测量精度可达10~(-13)量级以上。
永磁同步电机伺服系统鲁棒控制器设计
学位论文
OAI收割
工学博士, 中国科学院自动化研究所: 中国科学院研究生院, 2008
作者:
张欣
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提交时间:2015/09/02
永磁同步电机
矢量控制
滑模变结构控制
高频信号注入法
线性跟踪-微分器
空间矢量
PMSM
vector control
sliding mode
high frequency signal injection
LTD
space vector
一种简化的光频频率测量方法思考
会议论文
OAI收割
2005年全国时间频率学术交流会, 中国西安, 2005
靳冬
;
周渭
;
张首刚
;
郭文阁
;
姜海峰
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提交时间:2012/10/19
飞秒光梳
光频测量
时间原理
原子频标|Abstract
实现光频频率的绝对测量需要将其与微波频率通过一定的方法连接起来
传统的方法依赖于谐波光频链
系统复杂且昂贵。利用飞秒光梳测量光频
通过其一系列频率梳在光频信号和微波信号之间建立直接联系
使得光频测量的准确度和实用性取得重大突破。同时
在频率测量当中
利用互成倍数频率信号间的周期性相对关系
也可以利用相对低的参考频率实现大其105以上的较高频率测量。本文通过对飞秒光梳频率测量技术中的时间原理的讨论
探讨采用时间处理的方法实现大跨度频率比的高频测量
为今后超高频甚至光频的频率测量提供了一种新的思路。