简介:摘要:本文提出了一种新的馈线设计方法,相比于传统的同轴馈线,该同轴馈线对同轴探针的两端进行加粗、变形的改进,保证良好的反射系数,又防止了高电场击穿。电磁仿真计算得到在4.28GHz-4.31GHz中VSWR<2,真空功率容量954MW。加入了慢波结构,实现任意口径下的模式激励。此同轴馈线适用高功率微波传输系统。
简介:摘要:移动通信基站的天馈线是保证通信质量与服务的关键部分,其工作状态直接影响到用户的通信体验。天馈线故障定位是运维工作中的一大挑战,而分布式时频分析(DTF)方法因其高效性与准确性,被广泛应用于这一领域。DTF方法首先通过数据采集设备收集天馈线的信号信息,然后在时间-频率域进行深入分析,以识别出可能的故障点。在数据采集与预处理阶段,需要确保在各种环境条件下收集到的数据质量,可能需要对噪声进行滤波处理,以提高信噪比。时间-频率分析则利用如短时傅里叶变换等工具,揭示信号的瞬时特性,帮助定位故障源。然而,实际环境中多路径干扰是常见的问题,DTF方法需要结合特定的算法来区分并消除这种干扰,以提高故障定位的精度。随着通信技术的发展,新型天线系统如MIMO(多输入多输出)的广泛应用,对DTF方法提出了新的挑战。这些系统产生的复杂信号模式可能影响DTF的性能,因此需要不断优化和更新分析模型,以适应不断演进的通信环境。总的来说,DTF方法在移动通信基站天馈线故障定位中发挥着重要作用,但同时也需要持续的研究和改进来应对不断变化的技术挑战。
简介:摘要:移动通信基站的天馈线是保证通信质量与服务的关键部分,其工作状态直接影响到用户的通信体验。天馈线故障定位是运维工作中的一大挑战,而分布式时频分析(DTF)方法因其高效性与准确性,被广泛应用于这一领域。DTF方法首先通过数据采集设备收集天馈线的信号信息,然后在时间-频率域进行深入分析,以识别出可能的故障点。在数据采集与预处理阶段,需要确保在各种环境条件下收集到的数据质量,可能需要对噪声进行滤波处理,以提高信噪比。时间-频率分析则利用如短时傅里叶变换等工具,揭示信号的瞬时特性,帮助定位故障源。然而,实际环境中多路径干扰是常见的问题,DTF方法需要结合特定的算法来区分并消除这种干扰,以提高故障定位的精度。随着通信技术的发展,新型天线系统如MIMO(多输入多输出)的广泛应用,对DTF方法提出了新的挑战。这些系统产生的复杂信号模式可能影响DTF的性能,因此需要不断优化和更新分析模型,以适应不断演进的通信环境。总的来说,DTF方法在移动通信基站天馈线故障定位中发挥着重要作用,但同时也需要持续的研究和改进来应对不断变化的技术挑战。
简介:摘要:电压是电能质量的重要指标;电压质量对电力系统的安全与经济运行,保证用户安全生产和产品质量以及电器设备的安全与寿命,有重要的影响,随着工农业生产和人民生活对用电质量要求的不断提高,对电压合格率的要求也越来越高。电力系统的电压水平,是电力系统无功功率供需平衡情况的具体表现,是通过发电机、无功补偿设备和变压器分接头等控制无功功率来维持的。无功功率的传输不但产生功率损耗而且沿传输途径有很大的电压降落,因而系统中各枢纽点的电压特性具有地区性质。有时从系统总体来看无功是足够的,但如个别地区的无功不能就地平衡,需要远距离输送,从而产生能量损耗,并使电压偏低。当电压偏低时,还可能危及系统运行的稳定性,甚至引起电压崩溃;而电压过高时,各种电气设备的绝缘可能受到损害。有效的电压控制和合理的无功补偿,不仅能保证电压质量,降低网损,而且提高了电力系统运行的稳定性和安全性,充分发挥了经济效益。结合地级供电企业特点,制定合理的电压无功相关规章制度,提高规章制度的执行力度,加强电压无功的管理,对提高地级供电企业的电压合格率有更为普遍的意义。