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耦合系数

耦合系数的相关文献在1984年到2022年内共计718篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、电工技术、物理学 等领域,其中期刊论文489篇、会议论文81篇、专利文献82391篇;相关期刊292种,包括科学技术与工程、电工技术学报、电力电子技术等; 相关会议71种,包括第十届全国高功率微波学术研讨会、2015年全国天线年会、2014年核磁共振技术及应用研讨会等;耦合系数的相关文献由1813位作者贡献,包括李刚、陈乾宏、庞慰等。

耦合系数—发文量

期刊论文>

论文:489 占比:0.59%

会议论文>

论文:81 占比:0.10%

专利文献>

论文:82391 占比:99.31%

总计:82961篇

耦合系数—发文趋势图

耦合系数

-研究学者

  • 李刚
  • 陈乾宏
  • 庞慰
  • 刘迎辉
  • 张巍
  • 朱春波
  • 李阳
  • 马皓
  • 唐云宇
  • 张孟伦
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 夏文汇; 刘伟明; 蔡宁敬
    • 摘要: 运用协同学理论和耦合模型,测算当前重庆跨境物流业与要素系统的协同发展程度,将有序度与容量耦合系数模型相融合构建协同度模型。结果表明:2010-2018年重庆跨境物流业与要素系统协同度总体呈波动上升趋势,测算的综合序参量值、协调系数(0.99)与协同度(0.932)值高度一致,数据反映其协同程度从低度协同水平发展至极度协同(协同度值大于0.85)的耦合水平,并提出相关建议。
    • 程传峰; 金明; 王项如; 王园; 朱英霞; 王健; 盘朝奉
    • 摘要: 基于模态叠加法和声振耦合理论建立了加筋板结构与矩形声场间的耦合模型,推导了反映加筋板结构与矩形声场模态间耦合强度的传递因子公式,研究了加筋板结构与矩形声场模态间耦合特性,以及点力到筋的距离对耦合系统响应的影响。结果表明:加筋后板结构与矩形声场模态间耦合选择性除了在与筋平行的轴向不会改变外,在其他轴向的耦合选择性则会改变;加筋会改变模态间耦合强度,但由于加筋导致耦合选择性改变而新增加的耦合强度较小;此外,由于加筋导致的板振动能量和矩形声场声势能的衰减程度与点力到筋间的距离密切相关,当点力直接作用在筋上或者点力到筋的距离小于板的1/4弯曲波长时,振动能量和声势能在较广的频段都能出现衰减现象,反之则不会出现衰减现象。
    • 张旺; 王利; 李明
    • 摘要: 在信息可装定子母弹中,多子弹接收无线传输系统的接收线圈间相互存在耦合时,传输性能会受到影响.本文根据KVL方程建立了两接收系统接收线圈存在耦合时的无线电能传输系统的数学模型,推导出系统输入阻抗、效率计算公式.结合理论,利用ADS软件仿真分析了0.1~0.3范围内的耦合系数与线圈间距、接收端电压、输入阻抗、传输效率等参数之间的关系.设计了多子弹发射接收原理样机,在接收线圈与发射线圈的耦合系数相同的情况下,测量了间距为0 mm,10 mm,50 mm以及设置坡莫合金屏蔽层时各参数的值.结果表明:接收线圈间耦合系数的存在,系统的输入阻抗会发生变化,系统的传输效率降低,接收线圈的电压值减小.通过增加子弹线圈间的距离或用高磁导材料将子弹线圈隔开可以降低子弹线圈间耦合带来的影响.
    • 张梓越
    • 摘要: 耦合器是水下自主航行器无线充电系统的关键部件之一,耦合系数和互感是耦合器的核心指标,提高耦合系数和互感的大小及稳定性,以增强耦合器传能水平和抗偏移性能是耦合器设计的关键。本文在分析ε形和环形磁耦合装置基础上,提出了一种优化后的无线充电系统耦合器结构。该型耦合器发射侧采用双D发射线圈,接收侧采用疏松线圈绕制的Π型磁芯,与现有结构相比,该结构通过减小气隙、增大导磁面积,提高了耦合能力,仿真结果表明,在轴向偏移±30 mm下耦合系数变化量约为0.13,在角度偏移±10°度下耦合系数变化量约为0.1,证明该型耦合器具有较高的抗偏移性能。
    • 唐慧妍; 陈亚杰; 周晶; 马皓
    • 摘要: 为解决有线充电存在的问题,提高运营安全性、减少维护成本,在分析船舶充电作业的特点、原理和技术需求的基础上,选择大功率无线充电系统,并介绍其关键设备松散耦合变压器的优化设计过程,并对线圈每层的结构、材料、散热、线圈绕法等多方面综合计算。通过计算机仿真计算,模拟线圈发生平面X轴、Y轴向偏移时耦合系数的变化情况。仿真结果显示,通过优化设计副边双绕组与原边绕组耦合性能互补,极大提高耦合系数。根据仿真结果,给出上海某客渡船无线充电系统船端设备的设计方案,并结合具体应用场景,设计1.2MW无线充电系统方案。
    • 刘莹; 蒋涛; 杨奇; 王雪敏; 湛治强; 邹蕊矫; 罗佳文; 樊龙; 陈风伟; 吴卫东
    • 摘要: 为探究Bragg光栅结构对TM模反馈特性的影响,利用有限时域差分法对具有TM模的分布反馈(DFB)量子级联激光器Bragg光栅结构进行仿真研究。重点分析了侧向耦合光栅的光学特性以及光栅侧壁倾角对光栅反射谱、损耗的影响及原因,并探究了光栅刻蚀深度及占空比与TM模的耦合系数、损耗的关系。结果表明有效折射率是影响Bragg波长的主要因素,而光限制因子是不同周期的侧向耦合光栅结构耦合系数产生巨大差别的原因,当光栅侧壁倾角90°时镜面损耗最小。光栅周期、占空比、刻蚀深度与耦合系数的关系表明:这些参数不仅影响光栅的相对介电常数,也会对光限制因子产生作用,从而影响耦合系数的大小;耦合系数与刻蚀深度具有正比关系,大周期光栅耦合系数随占空比的变化率较小。对光栅光反馈特性的理论研究有利于提升对DFB量子级联激光器的认识,促进激光器性能的提升和发展。
    • 崔怀洋
    • 摘要: 与极值速度c类似,存在极值加速度β,任何物体的加速度都不能超过这个极限β。太阳系中的极值加速度β = 2.961520e+10 (m/s/s)。因为这个极值加速度是一个大数字,任何与β相关的效应都很容易测试,包括量子引力测试,参见本作者的综述文章viXra: 2205.0053。本文提出了一种将极值加速度与量子理论联系起来的方法,提出了一种行星尺度的相对论物质波模型。这个模型计算出了太阳黑子周期为10.93年。通过拟合观测数据得到耦合系数,计算出了全球气候变化的大尺度周期为100.6千年,与Milankovitch周期一致;估算出过去一个世纪全球气温上升了0.8°C。
    • 简殷文; 程志江; 陈星志; 杨涵棣
    • 摘要: 感应耦合式电能传输(ICPT)系统在线圈偏移时会造成输出功率和输出电压波动,现有的抗偏移方法存在过于依赖系统建模且自适应性较差的问题,且大多没有考虑耦合系数连续变化对系统输出特性的影响.针对上述问题,以基于DDQ线圈的双耦合LCL拓扑ICPT系统为研究对象,提出了一种基于变论域的模糊自适应控制的强抗偏移方法.首先通过电路分析推导出双耦合LCL拓扑ICPT系统的输出功率表达式,得到输出功率与耦合系数及系统参数之间的关系;然后借助有限元分析软件ANSYS对DDQ线圈进行三维磁场建模,得到了耦合系数与线圈偏移量之间的对应关系,在此基础上,以得到的3组偏移量与耦合系数的对应值为数据,并以系统输出功率波动的偏差平方和为目标函数,提出了基于自适应粒子群的ICPT系统参数优化方法,得到输出功率波动最小的一组系统最优参数值,一定程度上提升了系统的抗偏移性能;最后采用基于变论域的模糊自适应控制方法,通过动态调节PID控制系数的修正值实现快速调节负载端电压的目的,以使系统输出较高的功率.仿真结果表明:该方法解决了现有方法存在的自适应性较差的问题,能很好地适应耦合系数连续变化的工况,具有较好的适应性和控制效果,提升了ICPT系统的强抗偏移性能,维持了负载端输出电压的基本恒定.
    • 田韬; 冯志生; 王维; 叶碧文
    • 摘要: 在钻孔应变观测的实际标定分析中,一般是通过对钻孔应变观测资料采用固体潮调和分析的方法直接获得钻孔面应变耦合系数,该方法未能充分反映观测的钻孔应变与地层应变之间的内在联系。本文基于“地层-等效弹性层-水泥环-钢筒”四层耦合介质钻孔模型,利用TJ-2C型体应变仪器的测量钢筒内外径和弹性参数、钻孔半径以及水泥环弹性参数,给出不同地层中钻孔耦合系数与钻孔等效弹性层弹性模量之间的变化关系。对我国现有运行的40多套TJ-2C型钻孔体应变观测资料的分析表明,潮汐因子分布范围在0.01至1.86之间,基岩为花岗岩类的潮汐因子均值为0.83,基岩为灰岩或砂岩类的潮汐因子均值为0.57,即硬地层中的潮汐因子高于软地层。基于对该四层模型探讨发现,等效弹性层的等效弹性模量大小反映了钻孔的耦合状态,对于同类型基岩地层,探头与地层耦合不佳将导致其等效弹性层弹性模量下降,进而导致钻孔潮汐因子下降。本文以砂岩弹性模量0.5 GPa作为判定钻孔耦合状态的下限,即认为等效弹性模量低于0.5 GPa时钻孔处于脱耦状态,统计结果表明我国现有钻孔体应变观测中有约30%的钻孔处于脱耦状态,这一研究结果对预报人员应用这些钻孔资料开展地震分析预报工作有重要指导意义。
    • 吴丽君
    • 摘要: 松散耦合变压器作为感应耦合无线电能传输系统的核心部件,其设计的好坏直接决定无线电能传输系统的性能.为此基于三维空间结构的有限元分析方法,分析单面双绕组结构耦合变压器空间磁场的分布特性,同时通过测量数据,探讨线圈宽度、线圈径长、磁芯长度、磁芯间距及磁芯条数与耦合系数的关系,并对其进行优化,以提高系统的耦合能力,最后给出松散耦合变压器最优的设计参数.
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