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  1. 大规模有限阵列结构快速算法

  2. 提出了一种简单有效的计算大型二维阵列雷达散射截面的新方法.利用分域全域基( SED)构建 基函数 ,采用前后向迭代过程( FBM)解矩阵方程 ,并利用离散傅里叶变换(DFT)在谱域降低了矩阵向量 积计算量.与广泛应用的多层快速多极子(ML FMM)方法相比 ,对于阵列未知量个数为 N 的问题 ,此方 法在保证结果准确的前提下 ,使总的计算量和内存要求均由 O( N log N) 降为 O( N) , 可用于快速分析 大规模的任意形状单元有限阵列
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    • 发布日期:2010-05-06
    • 文件大小:450kb
    • 提供者:xinxijidi
  1. 基于金属-介质布拉格光栅-金属的带阻滤波器结构

  2. 基于金属-介质布拉格光栅-金属的带阻滤波器结构,段佳林,宋钢,本文描述了一种基于周期性介质盘阵列插入金属-绝缘体-金属波导的透射式带阻滤波器。利用时域有限差分方法对该结构进行仿真并研究�
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    • 发布日期:2020-02-03
    • 文件大小:609kb
    • 提供者:weixin_38682086
  1. 集成电路中的详解FPGA芯片结构以及开发流程

  2. 1.FPGA概述   FPGA是英文FieldProgrammableGateArray的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点   2.FPGA芯片结构   FPGA芯片主要由三部分组成,分别是IOE(inputoutputelement,输入输出单元)、LAB(logicar
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    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:299kb
    • 提供者:weixin_38659805
  1. 可重构阵列处理器中分布式Cache设计

  2. 随着片上集成的处理器核数日益增多,可重构阵列处理器中的“存储墙”问题日益加剧,而传统采用多级共享Cache硬件设计复杂度高,并行访问度有限,难以满足可重构阵列处理器的访存需求。设计了一种本地优先、全局共享的“物理分布、逻辑统一”分布式Cache结构,该结构硬件开销小,并行访问性高。通过Xilinx公司的Virtex-6系列xc6vlx550T开发板对设计进行测试,实验结果表明,该结构相比于同类结构,平均延迟减少最高达30%,硬件开销仅为Cache容量的5%,最高可提供10.512 GB/s的访存
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    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:504kb
    • 提供者:weixin_38686542
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的波导端头裂缝有限相控阵单元的阵中属性

  2. 随着通讯及雷达技术的发展,单元数较少的相控阵及非扫描阵列的使用越来越多。由于单元间互耦的影响再加上阵列单元数较少等原因,增加了分析和设计的难度。对于波导端头裂缝有限相控阵而言,分析阵中辐射单元的口面等效磁分布是研究该类有限相控阵性能的基础。   理论分析   矩形波导馈电裂缝组成的相控阵的结构及坐标系如图1所示,单元以矩形栅格排列,单元的横向间距为dx,纵向间距为dy,共M行N列。波导的内尺寸宽边为a窄边为b,缝位于矩阵波导端头的同一无穷大金属良导体平面上,导体的厚度为t,缝隙长为L,宽为W.有
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:225kb
    • 提供者:weixin_38697328
  1. 单片机与DSP中的于脉动阵列的FIR滤波器设计

  2. 1引 言   有限长冲激响应(FIR)滤波器在数字信号处理中是一种基本的处理单元。无限长单位冲激响应(IIR)数字滤波器的优点是可以利用模拟滤波器设计的结果,但其缺点是不具有线性相位性。图像处理以及数据传输都要求信道具有线性相位特性,FIR滤波器可以做成严格的线性相位,避免被处理信号产生相位失真,还可以具有任意的幅度特性。此外,FIR滤波器的单位冲激响应是有限长的,因而滤波器一定是稳定的。  在数字滤波器的研究中,已经提出多种FIR滤波器的设计和实现方法,如并行结构、流水线结构、分布式结构等
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:118kb
    • 提供者:weixin_38745434
  1. 单片机与DSP中的基于脉动阵列的FIR滤波器设计

  2. 1 引言   有限长冲激响应(FIR)滤波器在数字信号处理中是一种基本的处理单元。无限长单位冲激响应(IIR)数字滤波器的优点是可以利用模拟滤波器设计的结果,但其缺点是不具有线性相位性。图像处理以及数据传输都要求信道具有线性相位特性,FIR滤波器可以做成严格的线性相位,避免被处理信号产生相位失真,还可以具有任意的幅度特性。此外,FIR滤波器的单位冲激响应是有限长的,因而滤波器一定是稳定的。   在数字滤波器的研究中,已经提出多种FIR滤波器的设计和实现方法,如并行结构、流水线结构、分布式结构
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    • 发布日期:2020-12-01
    • 文件大小:110kb
    • 提供者:weixin_38515362
  1. 金属纳米粒子和纳米Kong阵列的复合结构中的多个表面等离子体共振。

  2. 利用时域有限差分法,对具有金属纳米粒子和纳米Kong阵列的复合结构的光学性质进行了数值研究。我们报告了由于复合结构的表面等离激元(SP)共振模式的激发而在反射光谱中观察到多谷的情况。仿真结果表明,多个SP共振由金膜上的表面等离激元极化子,纳米颗粒上的局部表面等离激元以及它们之间的耦合模式组成。这些发现对于利用多个表面等离子体激元共振的应用是重要的。
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    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:346kb
    • 提供者:weixin_38600253
  1. 金属亚波长结构的局部场增强

  2. 本文介绍了用时域有限差分法模拟的金属纳米结构的近场强度分布和近场透射谱。 在近红外波长范围内,纳米粒子阵列的近场强度分布图像中存在更好的场强定位和更大的场强增强。 在金属膜表面收集的最小透射强度可以超过1.0,并且电场强度可以限制在纳米数内。 同时,这些纳米粒子阵列结构可广泛应用于生化传感器器件设计等。
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  1. 金属亚波长波导阵列的聚焦和分束

  2. 由于光波在不同长度的波导中传输产生的相位延迟不同,特定的波导阵列可以对光波波阵面进行调制。理论推导发现三角形波导阵列可以实现聚焦,得出凸三角形波导阵列聚焦高度和焦深。利用时域有限差分法模拟了凸三角形波导阵列对光波的聚焦情况,通过比较发现模拟和理论推导结果非常吻合。同时模拟发现凹三角形波导阵列结构可以实现光的分束。
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  1. 金混合结构作为量子阱红外光电探测器的光耦合器

  2. 提出了一种由金盘阵列的方格和覆盖的金膜组成的混合结构,作为背面照明的量子阱红外光电探测器(QWIP)的光耦合器。 采用时域有限差分法对QWIP器件与混合结构的反射光谱和场分布进行数值模拟。 结果表明,当杂化结构的等离子体共振波长与量子阱红外光电探测器的响应之一一致时,无论入射光的偏振如何,垂直于量子阱的电场分量都会大大增强。 还研究了单个金盘的直径和厚度对共振波长的影响,这表明局部表面等离子体激元在与杂化结构的光耦合中也起作用。 如果金盘阵列的结构参数得到最佳优化,耦合效率可以超过50。
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  1. 周期性鱼形孔阵列金属微纳结构的增强光透射特性

  2. 利用三维时域有限差分(3D-FDTD)方法,研究了具有周期性亚波长鱼形孔阵列微纳结构金属膜的光学透射特性,探讨了单元尺寸和孔的形状对这种结构的基于透射的光学滤波特性的影响。结果显示鱼形孔阵列金属微结构具有较高的透射效率,并且具有较高的滤波品质因子。通过分析电场分布图,揭示了这种透射的两种不同物理机制:局域波导共振模式和表面等离波子共振模式。两种共振模式在鱼形孔区域的不同位置、不同时刻以不同形式出现。
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  1. 可调谐交叉领结形石墨烯阵列结构等离子体折射率传感器

  2. 设计一种新颖的交叉领结形石墨烯阵列结构等离子体折射率传感器。利用石墨烯与电介质交界面产生的表面等离子体效应,在中红外波段获得双共振透射现象,结合石墨烯的电可调特性来实现透射谱的动态调制,采用时域有限差分法研究该结构中石墨烯的化学势、层数及几何参数对双共振透射现象的影响。结果表明:通过改变石墨烯的化学势及层数能够实现共振位置的调谐;优化结构参数后,该结构具有较好的传感性能和双共振透射现象,2个共振谷的灵敏度分别高达(1280±24) nm/RIU和(2800±49) nm/RIU,品质因数分别为1
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  1. 多圆孔周期性银膜阵列结构的光学特性

  2. 提出一种多圆孔周期性银膜阵列结构, 并利用时域有限差分算法探究该结构的光学特性。计算结果表明, 当线性偏振光入射时, 该结构表面激发出表面等离激元, 且纳米孔间产生了局部表面等离子体共振, 使得该结构的异常透射增强。针对这一现象, 通过对中心孔与边孔所呈角度、入射光偏振角度、结构参数(中心孔直径、边孔直径、结构厚度、边孔与中心孔的间距)的调控来实现结构光学透射属性的优化。此外, 分析所提结构在不同环境折射率条件下透射峰的变化规律, 发现该结构也对周围的环境折射率具有较高的敏感度。因此该结构在表面
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    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:10mb
    • 提供者:weixin_38516190
  1. 光学稀疏孔径系统复合阵列构造对系统成像的影响

  2. 复合孔径阵列结构是通过复制子孔径来扩展阵列大小以得到甚高分辨率的一种有效手段。针对光学稀疏孔径系统的成像特征给出一种改进的信噪比(SNR)评价方法。在典型环形、典型Golay-6型和典型Y型阵列结构的基础上,研究了两种不同的复合孔径阵列构造方式。分析了6种复合阵列结构的调制传递函数,并以遥感影像为扩展物体进行光学成像实验,最后运用相关系数和改良后的信噪比对成像结果进行评价。结果表明,主阵列的结构决定了系统成像质量的好坏,子阵列构造方式只能在有限程度上改善图像质量。对不同类型的复合孔径主阵列,子阵
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  1. 金属波导阵列聚焦和分束器的设计

  2. 由于光在不同长度的波导中传输时出现不同的相位延迟,特定的波导阵列可以对光波波阵面进行调制。通过理论推导发现左右两边带有凸出三角形的波导阵列结构可以实现光波场的聚焦。利用时域有限差分法模拟了左右两边带有凸出三角形的波导阵列对光波的聚焦情况,找出在波导厚度h=6000 nm,波导长度差d=100 nm,波导数目m=10,波导宽度w=100 nm时聚焦效果最好,同时通过研究不同参数对该结构的聚焦特性的影响,找出该结构具有利用价值的性质。此外,通过模拟发现前凹三角形金属波导阵列结构在波导宽度w2=80
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  1. 双层光栅结构减小非晶硅薄膜太阳电池的反射

  2. 设计了一种基于非晶硅的太阳电池新结构。在所设计的结构中,减反膜由双层光栅构成。硅(Si)薄膜被刻蚀成阵列菲涅耳波带片(非周期性光栅)结构,可以使得光聚焦到非晶硅薄膜中, 并且可以节约Si 材料的用量。Si 薄膜上的氧化铟锡(ITO)薄膜被刻蚀成亚波长、无规则的光栅阵列结构。所设计的双光栅减反膜可以减少光的反射、增加光的宽带透射。使用时域有限差分(FDTD)方法模拟了反射和透射场的强度分布。模拟结果显示,与无光栅的常规非晶硅薄膜太阳电池相比,所设计的太阳电池结构可以将光的吸收率提高39.2%,短路
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  1. 纳米半球微镜阵列结构对GaN基LED光提取效率的影响

  2. 为了分析表面纳米半球微镜结构对GaN基发光二极管(LED)光提取效率的影响,利用时域有限差分法(FDTD)分别对GaN、ZnO、SiO2、聚苯乙烯组成的半球微镜结构进行了分析和比较,同时用模式分析方法从理论上对FDTD计算结果进行了进一步验证。研究发现,在亚波长范围,折射率较小的材料不利于导模与表面结构层的耦合,不会对光提取效率的提高产生明显影响。相比之下,折射率较大的材料会使更多的模式耦合到半球微镜阵列层,更有利于光提取效率的提高;当材料选定,纳米半球半径增加时,光提取效率也逐渐增加,优化后半
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  1. 直角三角孔空气孔阵列金属膜的异常透射特性

  2. 利用时域有限差分方法,在理论上研究了直角三角孔空气孔阵列结构金属膜的异常光学透射特性。结果表明,直角三角形孔阵列金属膜出现了多峰透射现象。通过研究直角三角孔阵列两直角边的变化对透射的影响,发现两直角边的大小及其比例影响着透射峰的位置和数量。这些结果可为设计多波长共振器件提供一定的参考。
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  1. 基于填充液晶的金属狭缝阵列结构对光束的调控

  2. 利用表面等离子体调控光束传输,在微纳集成光学及光通信领域有广泛应用。提出了一种狭缝中填充液晶的金属微纳阵列结构理论设计。利用表面等离子体传输效应,通过设定狭缝宽度、外加电场改变液晶的方位角控制相位延迟等参数,设计不同新颖效果的金属微纳光学透镜。利用时域有限差分(FDTD)法对三狭缝、六狭缝及五狭缝阵列结构进行数值模拟表明,上述结构分别实现光束偏转、光分束及光聚焦效果。偏转角、分束角及焦点位置随着狭缝宽度及方位角的改变而变化,从而实现对光束的调控作用。设计结构简单,可以通过电子束刻蚀系统等实验设备
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