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61.
21世纪的战争,将是尖端武器的竞争和较量。科学家和军事家们预测,未来战争中将有七大尖端级武器称雄于战场。  相似文献   
62.
63.
Ni-Zn铁氧体粉末的溶胶-凝胶合成及微波性能   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
以硝酸铁、硝酸镍、硝酸锌、柠檬酸和氨水为原料,用溶胶-凝胶法合成了不同组成的Ni-Zn铁氧体粉末。利用热分析、X射线衍射等手段研究了干凝胶热分解行为。利用网络分析仪对铁氧体粉末的电磁性能进行了表征,考察了铁氧体的组成与其电磁性能之间的关系。结果表明,溶胶-凝胶法合成的铁氧体粉末的μ″值随测试频率的提高和Ni-Zn铁氧体中锌含量的增加而减小。  相似文献   
64.
本文在介绍通信抗干扰技术分类和分析高技术局部战争面临电磁干扰威胁的基础上,提出了数字微波传输设备综合抗干扰技术应用的需求和对策,以提高其综合抗干扰能力和传输质量。  相似文献   
65.
介质振荡器具有可靠性高、稳定性好、相位噪声低的优点.在频率捷变雷达和电子战系统中发挥了十分重要的作用。多频介质振荡器除具有介质振荡器的优点外,还有转移频率跨度大、转移时间短的特点,应用到军事通信中,可实现跨频段通信。本文介绍了多频介质振荡器的电路结构、工作特点和在通信系统中的应用,并对多频锁相介质振荡器的可行性进行了讨论。  相似文献   
66.
作为一种特殊的宽带高功率微波源,旋磁非线性传输线(gyromagnetic nonlinear transmission lines, GNLTL)由于中心频率高、易于调频以及可以高重频运行等特点,得到了广泛的关注。为明确GNLTL的特殊工作机理,对比分析GNLTL与传统旋磁应用场景的不同之处。从微观磁化动力学入手,针对GNLTL产生微波的原因进行定性解释。搭建一套低功率的验证实验装置,重点针对实验场景构建、GNLTL设计进行介绍。实验得到微波信号的中心频率为750 MHz,3 dB波束带宽达12%,峰值功率为245 kW,初步验证了GNLTL的微波产生效果。  相似文献   
67.
高功率微波(HPM)在民用科技以及国防军事领域具有重要的应用前景,是各国争相发展的前沿科技之一。然而,受物理机制、材料水平以及制造工艺等限制,单个HPM模块产生的微波存在功率极限。HPM空间相干合成技术将多个HPM模块产生的微波进行相干合成,可大幅提高系统的等效辐射功率,是HPM领域近年来最重要的发展方向之一。当前,HPM相干合成技术尚未发展成熟,正处于快速上升期,距离实际应用仍然面临功率容量提升、微波相位精确控制、低时间抖动触发、波束快速扫描、能量效率提升以及电磁兼容等核心关键技术挑战。本文对HPM相干合成系统组成、工作原理以及关键技术进行梳理与分析,为HPM相干合成研究提供参考与借鉴。  相似文献   
68.
本文从近年来国外局部战争和地区冲突中无人化装备的实战运用案例出发,概述了无人化战争的发展趋势,阐述了无人化战争中制电磁权的重要作用。从电磁频谱空间攻防的角度,分析了定向能武器在无人化战争中的制胜机理和独特优势。基于公开报道的情报资料,本文研究了国外定向能武器的主要作战运用方式,总结了定向能武器在无人化战争中的作战运用特点及发展趋势,提出了我国定向能武器发展和应用的建议。  相似文献   
69.
70.
本文评述了近年来介质谐振器微波电路的若干应用及进展,供有兴趣的读者参考。  相似文献   
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