建立精确的线缆参数模型对于分析测量数据传输过程中的损耗特性,实现测量数据的高速、远距离可靠传输具有重要意义。在建立百米普通双绞线缆参数模型的基础上,通过最小二乘法估计出线缆的损耗特性。矢量网络分析仪对线缆的测试结果表明,...建立精确的线缆参数模型对于分析测量数据传输过程中的损耗特性,实现测量数据的高速、远距离可靠传输具有重要意义。在建立百米普通双绞线缆参数模型的基础上,通过最小二乘法估计出线缆的损耗特性。矢量网络分析仪对线缆的测试结果表明,在10~200 MHz的频率范围内,实测曲线与估计曲线的误差小于0.5 d B,估计出的参数模型表征的衰减特性与实测结果具有良好的一致性。该模型为研究低电压差分信号(low voltage differential signaling,LVDS)信号通过双绞线进行高速、远距离、可靠传输提供了理论依据。展开更多
文摘建立精确的线缆参数模型对于分析测量数据传输过程中的损耗特性,实现测量数据的高速、远距离可靠传输具有重要意义。在建立百米普通双绞线缆参数模型的基础上,通过最小二乘法估计出线缆的损耗特性。矢量网络分析仪对线缆的测试结果表明,在10~200 MHz的频率范围内,实测曲线与估计曲线的误差小于0.5 d B,估计出的参数模型表征的衰减特性与实测结果具有良好的一致性。该模型为研究低电压差分信号(low voltage differential signaling,LVDS)信号通过双绞线进行高速、远距离、可靠传输提供了理论依据。
文摘研究了煤层对太赫兹前端频率附近的电磁波(75~750 GHz)的衰减特性,经过测量太赫兹前端频率附近的电磁波垂直入射煤层前后的能量,并通过理论公式计算得到同一煤层对75~750 GHz频率范围的电磁波衰减值以及不同湿度、不同地区煤层对W频段(75~110 GHz)电磁波的衰减值。研究结果表明,同一煤层对不同频率的电磁波的衰减为5.02~43.49 d B/cm;不同湿度情况下煤层对110 GHz电磁波(W频段内)的衰减为5.88~47.65 d B/cm。频率越高或者是煤含水量越大,煤层对电磁波的衰减值就越大;同时也得知了不同地区煤层的衰减也存在着差异。