2016年
2016年5月,師傅接單app上線(xiàn) 1.0
2017年
2017年4月,左右手官方網(wǎng)站上線(xiàn)
2018年
2018年6月,app2.0上線(xiàn)
2018年10月,app3.0上線(xiàn)
2019年
2019年3月,app4.0上線(xiàn)
2019年6月,app5.0上線(xiàn)
一、服務(wù)商后臺(tái)管理系統(tǒng)
二、商戶(hù)通下單系統(tǒng)
三、左右手易接單
安裝師傅接單的滴滴式平臺(tái)。
1.實(shí)時(shí)接單,實(shí)時(shí)查看本地派單動(dòng)態(tài),報(bào)價(jià)接單;
2.報(bào)價(jià)管理,已經(jīng)報(bào)價(jià)的訂單將顯示在“報(bào)價(jià)”列表里;
3.訂單處理,訂單管理,根據(jù)訂單狀態(tài)隨時(shí)處理訂單;
4.便捷信息管理,個(gè)人信息、服務(wù)信息、實(shí)名認(rèn)證;
5.錢(qián)包提現(xiàn)功能。
模式一:在平臺(tái)直接找安裝師傅
1、自由報(bào)價(jià):平臺(tái)提供建議參考價(jià),商家下單后直接發(fā)布到平臺(tái),由平臺(tái)師傅自主接單報(bào)價(jià),價(jià)格以師傅報(bào)價(jià)為準(zhǔn),師傅報(bào)價(jià)后商家自主選擇雇傭合適的師傅進(jìn)行服務(wù)。
2、一口價(jià):平臺(tái)提供建議參考價(jià),商家下單后直接發(fā)布到平臺(tái),由平臺(tái)師傅自主接單,價(jià)格以商家下單為準(zhǔn),師傅接單后商家自主選擇雇傭合適的師傅進(jìn)行服務(wù)。
模式二:在平臺(tái)找城市服務(wù)商
1、試單:對(duì)于未了解服務(wù)商服品質(zhì)、未簽約的商家,部分服務(wù)商提供試單服務(wù),統(tǒng)一價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),先體驗(yàn),再合作。
2、VIP服務(wù)價(jià):需要先與服務(wù)商簽約,下單價(jià)格已約定好,商家直接下單付款,由左右手城市服務(wù)商安排專(zhuān)屬師傅上門(mén)服務(wù),服務(wù)質(zhì)量及效率可控,可長(zhǎng)期合作。
戴在左手食指上----想結(jié)婚,表示未婚; 戴在左手中指上----正在戀愛(ài)中; 戴在左手無(wú)名指上----表示已經(jīng)訂婚或結(jié)婚; ...
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讓客戶(hù)沒(méi)有難找的安裝師傅,讓安裝師傅沒(méi)有難找的活,讓安裝更簡(jiǎn)單。幫助更多的人創(chuàng)業(yè),人人成為合伙人幫助他人成就自己。
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左手材料是物理學(xué)和電磁學(xué)領(lǐng)域的一個(gè)新興的研究熱點(diǎn),在各種人工合成的左手材料中,平面復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)結(jié)構(gòu)以其優(yōu)良的微波性能獲得了廣泛關(guān)注,并在各類(lèi)微波器件和電路中獲得了廣泛的應(yīng)用。本文在理論分析的基礎(chǔ)上,提出了在任意介質(zhì)基片上實(shí)現(xiàn)平面復(fù)合左手傳輸線(xiàn)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,采用0.508mm厚的5880介質(zhì)片進(jìn)行了設(shè)計(jì)驗(yàn)證,并進(jìn)一步研制了中心頻率2.6GHz,帶寬30%的直接耦合器,最大耦合度達(dá)到了2.3dB,與傳統(tǒng)耦合器相比,該結(jié)構(gòu)濾波器具有帶寬更寬、耦合度更高等特點(diǎn)。
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評(píng)分: 4.7
提出一種利用左右手傳輸線(xiàn)和互補(bǔ)螺線(xiàn)諧振器電路設(shè)計(jì)的小型分支線(xiàn)耦合器,工作頻率為720 MHz。將互補(bǔ)螺線(xiàn)諧振器電路替換原微帶傳輸線(xiàn),達(dá)到了縮小器件尺寸的目的。利用Ansoft HFSS進(jìn)行了仿真,此種方法設(shè)計(jì)的分支線(xiàn)耦合器尺寸比傳統(tǒng)的電路縮小50%,在中心頻率處耦合度(S21,S31)為-3.2 dB,隔離度(S41)低于-20 dB,回波損耗(S11)低于-25 dB。
第1章 緒論
1.1 復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)的特性分析
1.2 復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)在天饋線(xiàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究現(xiàn)狀
1.2.1 復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)在天線(xiàn)單元中的應(yīng)用現(xiàn)狀
1.2.2 復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)在饋線(xiàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用現(xiàn)狀
1.2.3 復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)在天線(xiàn)陣列中的應(yīng)用現(xiàn)狀
第2章 基于平衡復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)的雙頻微帶天線(xiàn)陣列
2.1 雙頻天線(xiàn)的研究現(xiàn)狀
2.1.1 雙/多頻天線(xiàn)單元的研究現(xiàn)狀
2.1.2 雙頻天線(xiàn)陣列的研究現(xiàn)狀
2.2 新型復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)
2.2.1 結(jié)構(gòu)模型
2.2.2 色散曲線(xiàn)
2.2.3 等效電路模型
2.3 復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)傳輸特性分析
2.4 復(fù)合左右手雙工器設(shè)計(jì)
2.4.1 復(fù)合左右手帶通濾波器
2.4.2 復(fù)合左右手雙工器
2.5 雙頻微帶天線(xiàn)陣列設(shè)計(jì)
2.5.1 天線(xiàn)單元及子陣
2.5.2 雙頻天線(xiàn)陣列
2.6 小結(jié)
第3章 基于單一復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)的寬帶圓極化天線(xiàn)陣列
3.1 順序旋轉(zhuǎn)陣列的特性分析
3.1.1 順序旋轉(zhuǎn)陣列理論
3.1.2 圓極化特性分析
3.1.3 增益特性分析
3.2 單一復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)寬帶移相器設(shè)計(jì)方法
3.2.1 寬帶移相器的研究現(xiàn)狀
3.2.2 單一復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)分析
3.2.3 超寬帶移相器設(shè)計(jì)
3.3 寬帶相移順序旋轉(zhuǎn)饋電網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
3.3.1 寬帶90°移相器
3.3.2 寬帶180°移相器
3.3.3 寬帶相移順序旋轉(zhuǎn)饋電網(wǎng)絡(luò)
3.4 寬帶圓極化天線(xiàn)陣列設(shè)計(jì)
3.4.1 寬帶圓極化天線(xiàn)單元設(shè)計(jì)
3.4.2 天線(xiàn)陣列仿真結(jié)果及分析
3.4.3 天線(xiàn)陣列實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
3.5 小結(jié)
第4章 基于復(fù)合左右手移相器的雙圓極化和差波束形成網(wǎng)絡(luò)
4.1 和差網(wǎng)絡(luò)饋電相位分析
4.1.1 和網(wǎng)絡(luò)相位分析
4.1.2 差網(wǎng)絡(luò)相位分析
4.2 和差網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析
4.2.1 和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
4.2.2 差網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
4.3 和差網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵器件設(shè)計(jì)
4.3.1 耦合器和功分器設(shè)計(jì)
4.3.2 45°移相器設(shè)計(jì)
4.3.3 90°移相器設(shè)計(jì)
4.3.4 180°移相器設(shè)計(jì)
4.4 和差網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.4.1 和網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.4.2 差網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.5 小結(jié)
第5章 基于單負(fù)零階諧振器的小型全向圓極化天線(xiàn)
5.1 全向圓極化天線(xiàn)的研究現(xiàn)狀
5.2 蘑菇陣列單負(fù)零階諧振全向天線(xiàn)
5.2.1 單負(fù)零階諧振特性分析
5.2.2 蘑菇陣列單負(fù)零階諧振天線(xiàn)
5.3 基于單負(fù)零階諧振器的小型全向圓極化天線(xiàn)
5.3.1 仿真結(jié)果
5.3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
5.4 小結(jié)
第6章 結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
《復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)在天饋線(xiàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究》依據(jù)復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)的雙/多頻特性、寬帶移相特性、小型化特性及零/負(fù)階諧振特性,采用理論分析、電路等效、數(shù)值計(jì)算、軟件仿真和實(shí)驗(yàn)測(cè)量等手段,深入研究了復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)在雙頻微帶天線(xiàn)陣列、寬帶圓極化天線(xiàn)陣列、雙圓極化和差波束形成網(wǎng)絡(luò)及小型全向圓極化天線(xiàn)中的應(yīng)用理論和工程設(shè)計(jì)問(wèn)題。研究成果解決了傳統(tǒng)天饋線(xiàn)系統(tǒng)中的雙頻、寬頻、小型化和圓極化等難題,具有很高的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。該書(shū)內(nèi)容主要包括基于平衡復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)的雙頻微帶天線(xiàn)陣列、基于單一復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)的寬帶圓極化天線(xiàn)陣列、基于復(fù)合左右手移相器的雙圓極化和差波束形成網(wǎng)絡(luò)及基于單負(fù)零階諧振器的小型全向圓極化天線(xiàn)等。
《復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)在天饋線(xiàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究》可供從事微波以及復(fù)合左右手傳輸線(xiàn)的理論研究和應(yīng)用的工程技術(shù)人員閱讀、參考。
摘要:左右手傳輸線(xiàn)的理論和應(yīng)用研究已在微波技術(shù)領(lǐng)域深入展開(kāi),特別是在天饋線(xiàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究已成為熱點(diǎn)。本文根據(jù)左右手傳輸線(xiàn)的寬帶移相特性,總結(jié)了近年來(lái)國(guó)內(nèi)外關(guān)于基于左右手傳輸線(xiàn)的微波移相器的最新研究成果,對(duì)兩種實(shí)現(xiàn)方式的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了深入分析,對(duì)比不同方法的優(yōu)缺點(diǎn)。
1 引言
移相器是一種重要的微波器件,在波束形成網(wǎng)絡(luò)、相位調(diào)制器和相控陣天線(xiàn)等無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)中具有廣泛的應(yīng)用,研制出寬帶平面移相器是很有意義的工作。傳統(tǒng)的差分移相器是依靠?jī)蓷l傳輸線(xiàn)的長(zhǎng)度差來(lái)實(shí)現(xiàn)相移,或在相同長(zhǎng)度的情況下通過(guò)改變傳輸線(xiàn)的傳播常數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)相移。
由于左右手傳輸線(xiàn)具有寬帶移相特性,已有很多研究人員將其應(yīng)用到寬帶移相器設(shè)計(jì)中[1~10],其中許多文獻(xiàn)將寬帶移相線(xiàn)與功分器結(jié)合設(shè)計(jì)了寬帶正交功分器和寬帶威爾金森巴倫,但實(shí)質(zhì)還是寬帶移相器。利用左右手傳輸線(xiàn)設(shè)計(jì)寬帶移相器大致可分為集總元件方式[1~4]和分布參數(shù)方式[5~10]。
2 集中元件方式
文獻(xiàn)[1]采用集總元件的左右手傳輸線(xiàn)設(shè)計(jì)了寬帶180°移相器,如圖1所示,圖中上面一段線(xiàn)是相移為+90°的左右手傳輸線(xiàn),下面一段線(xiàn)是相移為-90°的左右手傳輸線(xiàn),在1.17GHz~2.33GHz(相對(duì)帶寬為77%)的頻率范圍內(nèi)相位差為180°±10°;文獻(xiàn)[2]采用共面波導(dǎo)多層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了180°開(kāi)關(guān)線(xiàn)移相器,如圖2所示,在2GHz~3.6GHz的頻率范圍內(nèi)相位差為180°±7°;文獻(xiàn)[3]采用左右手傳輸線(xiàn)和右手傳輸線(xiàn)設(shè)計(jì)了寬帶移相器,如圖3所示,在1.24GHz~3.58GHz的頻率范圍內(nèi)相位差為180°±10°;文獻(xiàn)[4]采用集總元件的左右手傳輸線(xiàn)設(shè)計(jì)了寬帶移相器,如圖4所示,在0.6GHz~1.2GHz的頻率范圍內(nèi)相位差為180°±9.5°。
圖1文獻(xiàn)[1]報(bào)道的寬帶移相器
圖2文獻(xiàn)[2]報(bào)道的寬帶移相器
圖3文獻(xiàn)[3]報(bào)道的寬帶移相器
圖4文獻(xiàn)[4]報(bào)道的寬帶移相器
3 分布參數(shù)方式
文獻(xiàn)[5]采用分布式左右手傳輸線(xiàn)結(jié)合共面波導(dǎo)技術(shù)設(shè)計(jì)了寬帶移相器,如圖5所示,在2.4GHz~5.22GHz的頻率范圍內(nèi)相位差為180°±10°;文獻(xiàn)[6]采用交指縫隙和接地過(guò)孔的左右手傳輸線(xiàn)設(shè)計(jì)了寬帶90°移相器,在2.3GHz~3.8GHz的頻率范圍內(nèi)相位差為90°±10°;文獻(xiàn)[7]基于逆開(kāi)環(huán)諧振器的左右手傳輸線(xiàn)設(shè)計(jì)了寬帶移相器,如圖6所示,在1.4GHz~2.1GHz的頻率范圍內(nèi)相位差為90°±5°;文獻(xiàn)[8]采用交指縫隙和接地過(guò)孔的左右手傳輸線(xiàn)設(shè)計(jì)了寬帶移相器,如圖7所示,在1.3GHz~3.5GHz的頻率范圍內(nèi)相位差為180°±3°;文獻(xiàn)[9]使用一對(duì)相同的基于交指縫隙和虛擬地面的左右手傳輸線(xiàn),并用奇偶模的方法設(shè)計(jì)了寬帶移相器,如圖8所示,在1.6GHz~3.6GHz的頻率范圍內(nèi)相位差為180°±3°;文獻(xiàn)[10]采用交指縫隙和接地過(guò)孔的左右手傳輸線(xiàn)設(shè)計(jì)了寬帶4位數(shù)字移相器。
圖5文獻(xiàn)[5]報(bào)道的寬帶移相器
圖6文獻(xiàn)[7]報(bào)道的寬帶移相器
圖7文獻(xiàn)[8]報(bào)道的寬帶移相器
圖8文獻(xiàn)[9]報(bào)道的寬帶移相器
4 結(jié)論
本文對(duì)已報(bào)道的國(guó)內(nèi)外關(guān)于基于左右手傳輸線(xiàn)的微波移相器的最新研究成果進(jìn)行歸納,總結(jié)了最新研究成果,對(duì)多種實(shí)現(xiàn)方式的基于左右手傳輸線(xiàn)的微波移相器的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了深入分析,對(duì)比了不同方法的優(yōu)缺點(diǎn)。
參考文獻(xiàn)
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3.需注明單位技術(shù)方向