我们建议实现Peccei-Quinn(PQ)对称性的简单方法,以解决具有最小Yukawa扇区的可重整化SUSY SO(10)模型中的强CP问题。 现实的费米子质量产生要求第二对希格斯双峰能够生存到PQ规模。 我们展示了如何在这种情况下实现轨距联轴器的统一。 Higgsino介导的质子衰变速率被(M PQ / M GUT)2因子强烈抑制,这使所有SUSY粒子的质量为TeV量级。 使用TeV标度SUSY频谱,p→v K + $$ p \\ overline {v} {K} ^ {+} $$的衰减率预计在可观察范围内。 发现由狄拉克中微子汤川耦合引起的轻子风味违反过程→→eγ衰减和核中的μ− e转换在即将进行的实验中可以实现。
2026-03-13 23:33:31 680KB Open Access
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我们考虑QCD轴心模型,其中Peccei-Quinn对称性在过去比现在严重被破坏,从而避免了轴心等曲率问题。 具体来说,我们研究超对称轴模型,其中Peccei-Quinn对称性通过隐蔽规范相互作用或SU(3)c强相互作用而动态破坏,其动力学尺度因平面方向的动力学而暂时增强。 由于在当前宇宙中隐蔽的轨距对称性弱耦合,因此前一种情况预测会有大量的自相互作用暗辐射。 我们还表明,观察到的重子不对称量可以由QCD轴突动力学通过自发的重生作用生成。 我们简要评论一下PQ对称性由于与重力的非最小耦合而破裂的情况。
2026-03-13 22:57:33 712KB Open Access
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我们提出了一种模型,其中从中微子特定的希格斯二重峰的较小真空期望值(VEV)获得Dirac中微子质量,而没有微调问题。 较小的VEV由类似跷跷板的公式产生,该公式具有高能级,被确定为Peccei-Quinn(PQ)对称破坏级。 可以在KSVZ或DFSZ中引入Axion。 该模型表明中微子质量,强CP问题的解决方案和暗物质可能相互关联。
2026-03-13 22:15:35 608KB Open Access
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我们建议在标准模型中对Peccei-Quinn对称性进行新的解释,将其识别为轴向B + L对称性,即U(1)PQ≡U(1)γ5(B + L)。 这种新的解释保留了Peccei-Quinn解决方案对强力CP问题的所有吸引人的特征,但同时也导致了其他一些有趣的新结果。 由于标识为U(1)PQ≡U(1)γ5(B + L),自发对称性破坏后,轴也像Majoron一样为中微子诱导小的跷跷板质量。 这种鉴定的另一个新颖特征是自发(以及手性)质子衰变现象,其衰变速率与轴突衰变常数有关。 指出了可以用来检验这种解释的低能方法。
2026-03-13 21:38:21 331KB Open Access
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锁相环simulink仿真,1:单同步坐标系锁相环(ssrf-pll),2:对称分量法锁相环(ssrfpll上面加个正序分量提取),3:双dq锁相环(ddsrf-pll),4:双二阶广义积分锁相环(sogi-pll),5:sogi-fll锁相环,6:剔除直流分量的sogi锁相环的simulink仿真 可提供仿真数据和自己搭建模型时的参考文献,仿真数据仅供参考 锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)是一种闭环反馈控制系统,它广泛应用于电子技术领域,尤其是通信系统中,用于实现频率和相位的同步。锁相环技术的核心功能是产生一个与输入信号频率和相位同步的输出信号,同时还能抑制输入信号中的噪声和干扰。在通信系统中,锁相环被用于频率合成器、信号解调、时钟恢复、频率跟踪等多个方面。 Simulink是一种基于MATLAB的图形化编程环境,用于模拟动态系统。Simulink提供了一个交互式的图形环境和一个可定制的模块库,工程师和科学家可以利用Simulink建立复杂的、多域的动态系统模型,并进行仿真分析。通过Simulink的仿真,可以直观地观察系统的动态行为,验证理论和设计,进而对系统进行优化。 在Simulink中进行锁相环的仿真,可以帮助设计者理解锁相环的工作原理,调整和优化锁相环的参数,以适应不同的应用场合。锁相环的类型众多,不同类型的锁相环适用于不同的场景和需求。例如,单同步坐标系锁相环(SSRF-PLL)适用于简单的同步场景,而双dq锁相环(DDSRF-PLL)和双二阶广义积分锁相环(SOGI-PLL)则在复杂环境中表现出色,能够提供更好的噪声抑制性能和频率跟踪能力。 在进行锁相环的Simulink仿真时,设计者通常需要关注以下几个关键参数和概念: 1. 相位检测器(Phase Detector):负责比较输入信号和本地振荡器信号的相位差,并输出一个与相位差成正比的误差信号。 2. 环路滤波器(Loop Filter):对相位检测器输出的误差信号进行滤波,去除高频噪声,提取控制信号,然后将其传递给电压控制振荡器(VCO)。 3. 电压控制振荡器(VCO):根据环路滤波器的控制信号来调整本地振荡信号的频率和相位,使其与输入信号保持同步。 4. 环路增益(Loop Gain):决定了锁相环的捕获范围和跟踪精度,是环路设计中的重要参数。 5. 带宽(Bandwidth):定义了锁相环能有效跟踪输入信号的频率变化范围。 Simulink仿真不仅仅是一个理论验证工具,它还能帮助设计者在实际搭建硬件锁相环之前,对系统进行模拟测试和参数调整,从而提高研发效率,降低开发成本。 此外,在Simulink仿真中,可以利用各种MATLAB函数和工具箱对锁相环进行深入分析,例如利用Simscape Electrical等工具箱进行更精确的电力系统和电气控制系统的仿真。设计者还可以根据仿真数据和实际测试数据对比,评估仿真模型的准确性和可靠性。 在现代通信系统中,锁相环的仿真技术研究对于提高系统性能、降低误码率、增强信号稳定性都具有重要意义。通过灵活运用Simulink这一工具,工程师可以针对不同应用需求设计出更加高效、精确的锁相环系统。锁相环技术的持续进步和创新,也不断推动着通信技术向前发展。
2026-03-13 10:53:25 375KB 柔性数组
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我们研究了宇宙自旋相关的高自旋超多重谱的印记,即宇宙微波背景的非高斯性。 超对称性被用作介绍费米离子高级自旋粒子的贡献的指南,该文献迄今为止在文献中都被忽略。 这必然引入了不仅仅是一个额外的铁离子超级伴侣,因为大量的,更高自旋超多重谱包括两个正在传播的更高自旋玻色子和两个亲子玻色子。
2026-03-11 22:26:24 612KB Open Access
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在本文中,我们在大Nc极限(Nc是有色夸克的数量)中研究了具有四夸克相互作用且存在重子(μB)的无质量(1 + 1)维夸克模型的相结构, 异构体(μI)和手性异构体(μI5)的化学势以及在非零温度下的势能。 可以确定的是,手性异位旋异构体的化学势导致在大范围的等位旋异构体密度下,在致密(非零重子密度)和手性不对称夸克物质中产生带电离子缩合(PC)。 结果表明,即使对于非常热的夸克胶子等离子体,在任何温度下,手性对称性破坏与带电PC现象之间也存在对偶关系。 此外,表明在较高温度下可以在模型中诱发重子密度为非零的带电PC相。 这开辟了新的可能的物理系统,在其中可能很重要,例如重离子碰撞,新生的中子星(原中子星),超新星以及中子星合并。
2026-02-20 09:54:21 714KB Open Access
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"2018b版三相绕组不对称PMSM模型Simulink建模及其传统双闭环(PI)控制架构与实验",三相绕组不对称永磁同步电机Simulink模型架构及其PI控制方法的研究与实现,该模型为三相绕组不对称的永磁同步电机 PMSM的simulink模型。 模型架构为PMSM的传统双闭环(PI)控制(版本2018b),模型中还包括以下模块: 1)1.5延时补偿模块 2)死区模块 3)中断模块(尽可能模拟实际控制系统中使用的中断函数) 市面上的永磁同步电机 PMSM的三相绕组不可能完全对称,会存在相绕组和相电阻的不对称。 三相绕组不对称会导致三相电流的基波电流幅值不同,同时还会在电机相电流中产生一定的三次谐波电流,其在dq坐标系下等效于二次谐波电流。 而simulink中自带的PMSM模型并未考虑三相绕组不对称,因此需要自己搭建相应的电机模型。 该电机模型包考虑了三相绕组不对称,因此其电机模型更接近于实际的电机模型。 系统已经完全离散化,与实验效果非常接近(如果需要关闭三相绕组不对称,可直接在仿真参数中,把三相绕组不对称参数设置为0)。 联系后,会将simulink仿真模型以及相应的参考文献
2026-01-28 22:18:26 396KB
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基于双闭环控制与最近电平逼近调制的MMC模块化多电平换流器仿真研究:含技术文档、Matlab-Simulink实现、直流侧11kV交流侧6.6kV电压电流稳态对称仿真分析,基于双闭环控制与最近电平逼近调制的MMC模块化多电平换流器仿真研究:含技术文档、Matlab-Simulink实现、直流侧11kV交流侧6.6kV电压电流稳态对称仿真分析,双闭环+最近电平逼近调制MMC模块化多电平流器仿真(逆变侧)含技术文档 MMC Matlab-Simulink 直流侧11kV 交流侧6.6kV N=22 采用最近电平逼近调制NLM 环流抑制(PIR比例积分准谐振控制),测量桥臂电感THD获得抑制效果。 功率外环 电流内环双闭环控制 电流内环采用PI+前馈解耦, 电容电压均压排序采用基于排序的均压方法, 并网后可以得到对称的三相电压和三相电流波形,电容电压波形较好,功率提升,电压电流稳态后仍为对称的三相电压电流。 ,核心关键词:双闭环控制; 最近电平逼近调制; MMC模块化多电平换流器; 仿真; 逆变侧; 技术文档; Matlab-Simulink; 直流侧; 交流侧; NLM; 环流抑制; P
2025-12-29 00:45:31 1.64MB edge
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在MATLAB环境中,基于三相逆变器的正弦不对称测量是一项重要的技术,它涉及到电力系统的稳定性分析、故障诊断以及电能质量评估。本文将深入探讨这一主题,特别是通过载体正负峰定期采样的方法。 我们要理解三相逆变器的基本原理。三相逆变器是一种电力电子设备,它可以将直流电源转换为交流电源,通常应用于工业驱动、太阳能发电系统和电力传输等场景。逆变器的核心是通过控制开关元件(如IGBT或MOSFET)的通断状态来改变输出电压的波形,从而达到调制的目的。 正弦不对称测量主要关注的是三相电压或电流的不平衡情况,这可能导致电机效率降低、设备寿命缩短、电网谐波污染等问题。在实际应用中,三相电压或电流的对称性可以通过多种参数来衡量,例如相间电压差、负序分量、零序分量等。 在MATLAB模型"tp_sinosoidal_triangular_carrier_regular_asymmetrical.mdl"中,我们可以看到一个用于模拟和分析这种正弦不对称现象的系统。模型可能包含了以下关键组件: 1. **载波生成模块**:这里提到的“载体”通常是指三角波载波,它是脉宽调制(PWM)的基础。载波正负峰定期采样是指在载波的每个峰值点进行采样,以此来决定逆变器开关元件的开关时刻,以达到特定的电压波形。 2. **调制策略**:可能会采用空间矢量脉宽调制(SVPWM)或传统的PWM技术,通过比较参考正弦波与载波,确定开关元件的导通和关断,以生成近似的正弦输出。 3. **三相逆变器模型**:模型会包含三个桥臂,每个桥臂由两个开关元件组成,它们控制流入三相负载的电流。 4. **不对称度计算**:模型可能内置了算法来计算不同不对称度指标,如相间电压差、负序分量和零序分量。 5. **仿真设置**:包括时间步长、仿真时长等,用于观察不同条件下的系统行为。 6. **结果分析**:模型可能提供了可视化工具,显示三相电压或电流波形,以及不对称度测量结果,帮助用户理解和优化系统性能。 在"license.txt"文件中,包含了MATLAB模型的使用许可条款,确保用户在合规的范围内使用和分发该模型。 通过这个MATLAB模型,工程师和研究人员可以研究三相逆变器在不同条件下的正弦不对称性,优化逆变器控制策略,提高系统的稳定性和效率。同时,这也是教学和学习电力电子、电力系统以及MATLAB编程的一个实用案例。
2025-12-16 13:43:58 15KB
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