摘要:我们提出了一种紧凑型光学头设计,用于使用深度频率调制干涉法 (DFMI) 进行宽范围、低噪声位移传感。轴上光束拓扑结构在准单片组件中实现,依靠立方体分束器和通过垂直表面的光束传输来保持角度对准在空气或真空中运行时恒定,这会导致产生鬼光束,从而限制相位读出线性。我们研究了将这些光束耦合到 DFMI 的非线性相位读出方案中,并对相位估计算法进行了调整以减少这种影响。这是通过平衡检测和深度频率调制干涉法中具有不同相对时间延迟的拍频信号的固有正交性的组合来实现的,这是异差、正交或同差干涉法所不具备的独特功能。
2 背景................. ... 5 2.2.1 远期市场....................................................................................................................................................................................6 2.2.2 日前市场....................................................................................................................................................................................6 2.2.3 日内市场....................................................................................................................................................................................6 2.2.3 日内市场....................................................................................................................................................................................7 2.2.4 调频市场.................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. 7 2.2.5 不平衡解决.................................................................................................................................................................... 14 2.3 锂离子电池.................................................................................................................................................................................... 15
ES-5080 是一款最先进的 ELINT 和 ESM 组合系统。 ES-5080 的先进数字接收器技术可拦截、检测和识别各种宽带雷达,包括远距离低截获概率 (LPI) 调频连续波 (FMCW) 雷达。该系统可以检测潜艇、水面舰艇、飞机和陆基雷达的射频 (RF) 发射。
随着互联电网中可再生能源渗透率(REP)水平的提高,并网常规同步发电机占比不断降低,导致系统惯性下降,系统惯性不足给系统频率稳定性带来挑战。电池储能系统(BESS)作为优质的调频资源,在高REP水平下对维持系统频率稳定发挥着重要作用。为在系统调频中配置合适的BESS功率,本文提出了一种考虑REP约束的BESS功率配置方案(PCS)。具体而言,PCS中包含了在系统频率稳定的前提下获取互联电网REP边界的过程,并在分析BESS对REP边界影响的基础上进一步确定BESS的最优功率配置。此外,在 MATLAB/Simulink 中建立了澳大利亚五区互联电网的仿真模型,并对所提出的 REP 约束 PCS 进行了验证和分析。最后,结果显示,PCS 可以充分利用 BESS 在频率调节方面的优势,并满足特定 REP 水平下频率稳定性的系统要求。
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1海洋研究所 - 停滞研究底部科学无花果(IM-CSIC),爱德华多头发6,E-36208西班牙Vigo; (调频。); (A.R.); (我是。)2 Vigo大学,西班牙Vigo的E-36310大学校园(B.M.-P。); (先生。) Bigy,Institute(ISA-UB),高级研究所,加泰罗尼亚高级 - 其他研究美分委员会(IQAC-CSIC),Jordi Girona 18-26,E-08034,E-08034,西班牙巴塞罗那,电话。 : +34-986-231-9302 Vigo大学,西班牙Vigo的E-36310大学校园(B.M.-P。); (先生。)Bigy,Institute(ISA-UB),高级研究所,加泰罗尼亚高级 - 其他研究美分委员会(IQAC-CSIC),Jordi Girona 18-26,E-08034,E-08034,西班牙巴塞罗那,电话。: +34-986-231-930
2.背景。1966 年,美国联邦航空管理局 (FAA) 发布了 1 项法规,以解决飞机上使用便携式电子设备 (PED) 的问题。1958-1961 年的 PED 干扰研究得出结论,便携式调频 (FM) 无线电接收器会对导航系统(例如甚高频全向 (VOR) 导航系统)造成干扰,这促使制定了规则。规则制定的结论是,飞机操作员最适合确定哪些 PED 不会对其飞机上的导航或通信系统造成干扰。它进一步认识到,要求 FAA 对每种可能的 PED 进行或验证测试,以替代操作员做出的决定,是不切实际的,并且会给该机构带来过度和不必要的负担。