天線造句
“天線”的解釋
51、本文結合一個引信項目,對毫米波段圓柱共形天線陣,進行了增大帶寬的研究。
52、為提高輻射效率和擴展工作帶寬,對一種口徑耦合饋電的多層介質高溫超導微帶天線進行了設計。
53、接下來,本文運用幾何繞射理論方法,對偏焦拋物反射面天線前軸向區以外區域的繞射場進行了分析和計算,這一部分是本文的難點。
54、因此微帶天線也可以看做一種縫隙天線。
55、本文給出了一種新型水平極化寬波束八木天線的設計。
56、然后采用了實頻技術法對小型天線在兩個倍頻程的寬帶范圍內進行匹配,從而提高了小型天線的接收效率。
57、具體分析了影響微帶貼片天線的帶寬和輻射波束寬度的因素,選擇了一種U形微帶貼片天線作為二維寬角掃描相控陣天線的單元。
58、設計了一個用于無線移動通信的波束可調4縫隙漏波天線陣。
59、共面波導饋電雙頻單極子天線由兩。
60、天線控制器有儲存記憶自動換星功能,可儲存記憶十顆衛星位置。
61、努力:不如你是天線還是磚匠,創意離不開勞動。
62、在采用子陣時延結構的寬帶數字陣列雷達中,子陣天線單元數變化會對數字陣性能的產生明顯影響,其中主要包括主瓣偏移和旁瓣電平兩方面。
63、一個錫罐,一些銅線,幾美元的螺母、螺栓,加上其他五金配件,用這些人們就可以自己動手打造一架臨時性的定向天線。
64、仿真結果顯示,雙基地雷達的天線方向圖損失比單基地的要小。
65、主要生產經營“聲威之星”系列產品:汽車收放機、功放、CD、VCD、摩托車收放機,天線及喇叭等。
66、在UWB通信中,利用赫茲磁偶極子天線的微分特性,由輸入方波的上升沿產生窄脈沖。
67、分布式天線系統通過光纖或銅纜把信號基站和分布在建筑里的多個天線連接起來,路由無線電頻率,避免信號死角。
68、本公司是專業開發,研制和生產室內天線、室外遙控轉向天線等系列優質產品價格的知名廠家之一。
69、提出了一種新穎的用于微波能量傳輸的圓極化接收整流天線。
70、自定向天線是一個嶄新的研究方向,它不僅可以降低射頻前端系統的成本,而且可以簡化數據處理過程。
71、分形由于其獨特的結構及性能早已在天線的設計中有所應用,但較少地應用于天線雷達散射截面減縮。
72、屆時,探測器將被衛星天線監測到,探測器上的太陽能板也將展開并吸收太陽能,以驅動其搭載的系統。
73、但是天線在線極化工作時交叉極化電平過高,為了解決這一問題,對雙偏置反射面天線進行了研究與設計。
74、針對傳統的波導縫隙天線和微帶貼片天線在毫米波段所存在的缺點,本文提出利用印刷工藝來制造毫米波波導縫隙天線。
75、這張照片描繪了姬蜂的眼睛和它的天線基地。
76、相控陣天線通過它可以實現自適應波束、低旁瓣波束,并通過對移相器、衰減器的控制實現波束掃描.
77、對時域中常常采用的TEM喇叭天線的基本形狀和幾種變形進行了綜述,并給出了幾種不同的饋電方式。
78、介紹了一種新的分析全向矩形波導裂縫陣列天線方向圖的方法。
79、在該實施例中,饋送導體106是天線長度的一部分.
80、本文基于天線陣列的單次快拍數據,分析和校正了自適應天線的單元互耦效應。
81、該方法實現對在軌拋物面天線反射器的太陽輻射熱流的實時分析,為準確分析反射器的熱變形或熱顫提供條件。
82、本文著重研究了衛星多波束天線饋元陣的形狀對賦形的影響。
83、天線罩引起的很多問題都是由于電介質材料只具有電特性,而不具有磁特性造成的。
84、介紹了分析線天線所采用的基以及求解過程,對一種帶狀偶極子天線模型進行數值計算。
85、本文提出一種用雙線背射螺旋作饋源的新式背射天線.
86、設計了一個毫米波均勻介質新月形柱面透鏡天線。
87、研究了任意形狀導體地面上寬帶線天線的電特性。
88、探地雷達偶極子天線激發的是線性極化波,其主要極化方向與天線的長軸平行。
89、本文采用將高斯波束法,射線追跡和矢量衍射積分相結合的方法來分析單波束的點聚焦透鏡天線。
90、由多臺巨型碟型天線組成的深空網絡因此建立,以作行星際的電信往來。
91、本文介紹了雷達天線的掃描波束理論,采用了用波束寬度描述天線輻射方向圖的方法。
92、根據等效天線法,對三維介質天線罩的電氣特性進行了分析。
93、但是本福德也想組建一個“SETI同盟”,由一群業余愛好者組成,他們利用小型的射電拋物面天線傾聽來自地球外的聲音。也包括電視衛星接受器。
94、天線方向圖在軌測量是星載SAR定標技術的關鍵部分。
95、設計并制作了一種移動載體上安裝的方位面寬波束的二元微帶天線陣,采用了縫隙耦合饋電的形式展寬帶寬.
96、摘要分析了機載合成孔徑雷達天線口徑對成像處理的影響.
97、針對無人機機載垂直極化天線電軸受飛機姿態影響的問題,介紹一種天線穩定平臺的設計方法。
98、如果你收起天線,使自己的心靈蒙上一層玩世不恭的霜雷和悲觀厭世的冰凌。
99、考慮入射到天線陣上多個窄帶信號源的角度和頻率同時估計問題。
100、介紹利用旋轉矩陣的方法建立塔康天線穩定平臺的數學模型,并利用仿真來驗證所建模型的正確性。
