简介:为了利用位相差值法实现大气湍流格林伍德频率的准确测量,研究了位相差值法的有效性、哈特曼探测器采样点数和采样频率的选取方法。首先给出了位相差值法的基本原理和测量噪声去除方法,然后分析了哈特曼探测器采样点数和格林伍德频率的统计平均次数对测量精度的影响,结果显示,当采样点数大于400、统计平均次数大于400时,可以实现大气湍流格林伍德频率的准确测量。研究了测量噪声的影响,结果表明:去除噪声后,测量值的偏离误差从30%降低到0.6%。研究了算法的重复性精度,得到测量值偏离量的RMS值为1.9Hz,占理论值的3%,说明测量方法非常稳定。依据上述结果,对8-108Hz的湍流进行测量和分析,结果显示,当不考虑空气扰动时,测量值与理论值基本一致。最后,研究了哈特曼探测器采样频率和格林伍德频率之间的关系:哈特曼探测器的采样频率越高,能够准确测量的格林伍德频率也越高,并得到了定量的经验公式。上述结果表明,在满足采样点数、采样频率以及统计平均次数等条件下,位相差值法可以实现大气湍流格林伍德频率的准确测量。该研究工作为大气湍流的格林伍德频率测量提供了应用依据。
简介:重复频率高电压窄脉冲电源可应用于烟气脱硫脱硝,而制约该类电源工业应用的因素主要是大功率开关的耐压、通流能力及开关寿命。火花隙开关及氢闸流管开关已经发展到耐压分别到兆伏和几十千伏的量级,磁开关也可做到几十千伏,而半导体开关一般的耐压能力却在几至几百千伏以下。寿命上,火花隙开关、氢闸流管开关和固态开关大致为10^9,3×10^9,10^12次。显而易见,对于要求高重复频率长时间连续工作的环境,如电厂的烟气净化装置,电源的低成本及长寿命无疑是首要条件,所以采用磁开关结合半导体开关研制全固态窄脉冲电源就成为比较理想的方案(图1)。由图1看出,该电源除了采用磁开关及半导体开关技术外,另一大特色就是采用了可饱和脉冲变压器,利用它的可饱和特性,可以达到类似于磁开关的压缩脉冲的效用,并且同时也具有变压器本身的特性。半导体开关拟采用数只快速可控硅串联,开关触发电路的设计采用光控及变压器隔离的方案,开关保护电路采用并联均压电阻及RCD保护回路的方案。可饱和脉冲变压器和磁开关的磁芯材料选取超微晶及铁基非晶合金材料。由于磁开关及变压器的使用,磁芯的损耗是影响电源能量效率的主要因素之一,初步估计该电源的效率在70%以上。
简介:首先利用matlab编程仿真分析偏置电阻对共发射极三极管放大电路的频率响应调节作用,然后利用仿真实验软件multisim对分析结果进行数值验证分析。对现行教材频率特性部分内容了做一些扩充。