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52.
多通道并行数据采集技术 总被引:2,自引:0,他引:2
用一片A/D进行多通道数据采集不仅在速度上受到限制,而且难以克服通道间转换过程中引入的噪声和道间串扰。在需要进行不同通道信号之间的相位分析时,各采样通道之间的相位误差也难以克服。介绍了多通道并行数据采集技术,给出了利用并行技术进行多通道采集以及利用并行技术进行单路信号超高速采集的软/硬件实现技术,讨论了实现并行数据采集的误差校正方法以及利用并行技术进行数据采集系统的容错设计。 相似文献
53.
54.
两次强雷暴系统中雷电的人工引发及其特征放电参量的测量与估算 总被引:2,自引:0,他引:2
中纬度地区的雷电灾害常由过境的强雷暴系统引起, 但是自然雷电放电电流的直接测量十分困难. 2005年夏季在两次强雷暴系统过境期间, 利用火箭拖带金属导线的人工引发雷电技术, 成功引发雷电5次, 并在放电通道底部测量到了完整的1 μs时间分辨率的雷电电流波形以及距雷电通道水平距离为60和550 m处的同步地面电场变化资料. 研究表明, 5次人工引发雷电都包含有1~10次不等的大电流回击放电过程, 电流峰值平均为11.9 kA, 变化范围为6.6~21.0 kA, 与自然雷电继后回击电流峰值基本一致. 回击电流波形的半峰值宽度为39 μs, 较通常结果要大. 回击电流峰值IP(单位: kA)和中和的电荷量Q(单位: C)之间满足关系式: IP=18.5 Q0.65. 在60和550 m处, 回击引起的微秒量级辐射场变化分别为5.9和0.39 kV/m, 随水平距离r(m)的增加回击辐射场以r8722;1.119的规律衰减. 根据传输线电流模式, 估算的回击速度为1.4×108 m/s, 变化范围为(1.1~1.6)×108 m/s. 由于人工引发雷电放电过程与自然雷电的相似性, 所得到的结果可应用于自然雷电灾害的防护设计中. 相似文献
55.
利用无狭缝红外光谱仪, 获得山东地区闪电放电过程760~970 nm范围的近红外光谱.光谱特征分析得出: 近红外光谱主要是峰值电流之后、放电后期的辐射, 谱线主要是中性原子的贡献.首次讨论了放电后期的通道温度和光谱总强度沿放电通道的演化特征.结果表明, 通道温度较回击电流上升至峰值阶段降低, 约为16000 K; 不同闪电的光谱结构、通道温度差异不大, 反映了放电等离子体复合阶段的特性; 地闪通道的温度和光谱总强度沿放电通道略呈单调变化趋势, 接地点附近最大; 云闪通道的温度和光谱总强度沿放电通道非单调变化, 在通道的拐弯、分叉以及结点附近发生突变. 相似文献
56.
57.
59.
60.
关于使用提前放电避雷针是否可行的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
刘平 《沙漠与绿洲气象(新疆气象)》2009,3(Z1)
从保护范围计算法的进程、提前放电避雷针保护范围的计算法、防雷设计规范等方面对使用提前放电避雷针的可性性进行了分析. 相似文献