T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:基于电磁超表面传输特性设计高灵敏度的太赫兹传感器。数值仿真当覆盖材料的厚度一定时,随着覆盖材料折射率的增加,相应的谐振频率偏移量也随之呈线性增大,计算得到传感器的灵敏度为0. 026 THz/RIU。当覆盖材料的折射率一定时,随着覆盖材料厚度的增加,相应的谐振频率偏移量也会增大。材料的折射率不变,则说明传感器的灵敏度也增大了。但是在增大一定程度后,灵敏度会趋近于饱和。并且超表面结构模型的衬底厚度越小,传感器的灵敏度越大。研究结论为太赫兹传感器的研究提供参考。
摘要:提出了一种基于C型超材料的太赫兹波段高灵敏度透射型生物传感器。利用电磁场软件cst2016对其传感器的特性进行研究。通过改变四个微纳金属结构的旋转角度、微纳金属结构的位置,对其传感器的Q值特性进行了分析,并进一步研究了微流通道的通道高度、覆盖层和基底的介电常数对其传感器灵敏度的影响。研究结果表明,当微纳金属结构旋转角度75°,上下金属结构间位置相对平移3μm,微流通道高度45μm,覆盖层和基底采用相对介电常数为2.25的聚乙烯材料时,设计的C型超材料生物传感器的灵敏度为0.0936 THz/RIU。该传感器在太赫兹波生物医学领域有着广阔的应用前景。
摘要:长距离高带速大功率的带式输送机能够有效地节省运输成本,给企业带来显著的经济社会效益,因此在各行各业中的应用越来越多。港口物流运输具有其自身的生产作业特点,对带式输送机的驱动有特殊的要求,软启动驱动不但能够节约能耗,而且能够满足港口带式输送机的启动性能要求,已经越来越多地应用于港口物流企业。
摘要:雷击直接威胁飞行器的飞行安全,基于深入研究雷电电磁脉冲(LEMP)对飞行器的雷击特性,提高飞行器雷电防护性能的目的。文章应用一种静电场分析的方法,利用cst电磁仿真软件的EM工作室对某飞行器的等比例模型进行了雷击附着点的仿真研究,并详细讨论了放电间隙尺寸、雷击方位等相关参数的选择对飞行器闪电分区的影响,通过数值仿真的结果完成了对飞行器的闪电分区并与SAE-ARP5416标准分区进行对比,证明该方法是可行的,结论对该飞行器的雷电防护设计有重要的参考价值。
摘要:黑色和灰色两种颜色经巧妙地搭配组成了桑巴达cst 9008 2.1多媒体音箱的基本颜色外型独特的它采用透明支架来支撑两个风格迥异的卫星音箱。这款音箱的输出功率为40W(R.M.S).虽然音质不出众但能带给听者一定程度的震撼感受。桑巴达cst 9008 2.1多媒体音箱的出现为注重外观的家庭用户提供了一个不错的选择.该款音箱售价为240元。
摘要:设计了一种圆极化(LCP)、采用边缘馈电的椭圆贴片天线。该天线采用单点馈电方式实现圆极化,无需外加相移网络和功率分配器,结构简单,成本低,适合小型化。对所设计的天线采用cst软件进行了仿真,从方向图、S参数值、轴比等方面进行分析,仿真结果验证了设计具有合理性,天线性能达到了设计要求。
摘要:回旋管研究,我国刚起步,回旋返波管在工业和军事方面具有极其重大的应用前景和价值,文章采用cst软件辅助设计仿真的方法,对回旋返波管的输出结构进行设计仿真,着力于减少杂模激励,提高模式纯度和传输效率,设计工作频率为95GHZ,完成圆波导TE01模输出转换为矩形波导TE10模的模式转化输出结构设计。并通过具体参数的调节和优化,对输出结构的S参数进行优化,提高传输效率。
摘要:针对几种常用电磁仿真软件进行了分析比较。在此基础上,结合项目关于天馈系统的设计要求,选用cst电磁场数值计算软件对对数周期偶极子天线进行了设计、优化与仿真,所得仿真计算结果与测试结果具有较好的一致性。该方法省去了一般LPDA设计中通过测量了解其电特性所必须花费的时间和财力,极大地缩短了设计时间,为天线的设计方案提供了可靠的理论判据。
摘要:根据椭圆波导中电磁波的传播理论与耦合波理论,基于cst仿真软件,采用了有限积分法设计出了高功率、宽带宽、高效率的TE01模900过模椭圆弯波导。cst设计仿真表明在中心频率在30.5 GHz处的传输效率为98.8%。传输效率在98%以上的带宽大于2 GHz。
摘要:微带天线具有体积小、重量轻、剖面低,能与结构表面共型的特点。但是普通微带天线频带窄、损耗大。本文设计了一个工作在X波段渐变微带缝隙天线。通过在缝隙的一端刻蚀的渐变结构对电磁波引向,使天线单元达到一定增益。这种渐变结构类似于维瓦尔第天线,对扩展频带有良好的效果。最后用cst仿真验证设计。
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