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81.
城市轨道交通体系的发达程度与城市经济的发展速度成正比关系,城市轨道交通是影响地区经济发展的重要因素.随着我国科学技术的发展,要想确保城市经济能够得到全面的发展就必须将现代化技术引入到城市轨道交通系统中,同时提升系统的先进性.目前,5G技术属于一种先进的信息化技术,相较于传统的2G技术、3G技术以及4G技术而言,其具有诸...  相似文献   
82.
研究了聚苯乙烯塑料柱腔的两种制备方法:采用聚苯乙烯溶液旋转涂层和熔体浸涂。聚苯乙烯熔融后浸涂制备的塑料柱腔存在一定的结晶取向和很多气泡,去掉铜芯轴后,塑料柱腔因缺陷太多几乎不能保气,成品率非常低,不到10%。利用聚苯乙烯溶液通过多次旋转涂层和烘干过程制备的塑料柱腔具有很低的表面粗糙度,柱腔厚度为10~30 m,表面粗糙度5~20 nm,采用0.3~0.4 μm聚酰亚胺膜封口保气,气体介质为氪气,通过X射线荧光谱仪测量柱腔保气半寿命约24 h。采用保气罐储存和运输无源塑料柱腔充气靶,打靶时腔内气体密度可保持在初始状态的92%左右。  相似文献   
83.
介绍了基于国家标准的地面数字电视单频网覆盖规划方法.通过选取电波预测模型,估算了覆盖区域内接收场强,进而在实际地理环境上进行了地面数字电视覆盖网的规划设计;通过无线网络仿真软件ICS telecom对单频网进行规划仿真,验证了单频组网对覆盖范围和接收性能的改善效果,最后提出了地面数字电视单频网覆盖过程中的一些问题和可行的解决方法.  相似文献   
84.
通过将掺杂剂单元用化学键接到聚芴的侧链上,实现了掺杂剂单元在高分子主体中的分子水平分散,开发了一种新型的基于掺杂剂/主体材料体系的分子分散型蓝光聚芴衍生物.与纯聚芴相比,这种新的分子分散型蓝光聚芴衍生物具有很高的荧光量子效率.以这种新的分子分散型蓝光聚芴衍生物为增益介质的激光器件,在Nd:YAG 355 nm脉冲激光泵浦下,获得了较好的放大自发发射光谱,阈值达到0.25 m J/(pulse cm2).从光物理的角度对薄膜的光学增益和光学损耗进行了定量运算和分析,经过拟合发现,当泵浦能量为0.06m J/pulse时,该聚芴衍生物增益系数可达23.08 cm-1,损耗系数为6.96 cm-1.优良的放大自发发射特性表明该聚芴衍生物是非常好的有机激光增益介质材料.  相似文献   
85.
86.
孙家可 《信息通信》2014,(6):258-259
超宽带通信具有系统容量大、数据传输速率高、抗多径能力强、成本低、功耗低、信号衰减较小、定位精度高、穿透力强等优点,是下一代无线通信的革命性技术之一。文章简述了UWB技术的理论依据及技术方案;探讨了UWB关键技术的研究现状;阐述了UWB技术的研究方向与发展前景,指出随着研究工作的不断深入,将逐步找到UWB技术现有问题的解决方案,其技术将更加成熟,这项新技术必将在通信领域和电子领域得到广泛的应用,发展前景十分广阔。  相似文献   
87.
摩擦力既是教学的重点,更是教学的难点,特别是静摩擦力的指向确定。文章将阐述:首先,就计算而言,静摩擦力指向确定并不重要;第二,对某些动力学问题,主动力信息不足以唯一确定静摩擦力的指向;第三,在某些特殊条件下,比如运动刚体的质心位于接触点法线上(如无质量偏心的圆柱),由主动力向撞击中心简化的主矩可确定静摩擦力的指向;第四,把摩擦面假想成光滑面后,运动刚体在接触点的切向加速度指向与该处静摩擦力的指向相反。  相似文献   
88.
北京大学正在设计β=0.09,频率为162.5 MHz taper型的二分之一波长射频超导谐振腔(HWR腔),这种腔针对高流强质子束(约100mA)和氘束(约50mA)的加速而设计。对于这种超导腔而言机械性能分析是十分重要的,可以通过机械性能分析来估计由于腔体的形变带来的频率偏移。用ANSYS分析了由于液氦压力不稳定造成的麦克风效应以及洛伦兹力造成的腔体失谐,并且对沿腔体轴线方向的调谐进行了分析。模拟结果显示这只腔压力敏感系数为31.1 Hz/kPa,洛伦兹力系数为-0.41Hz/(MV·m~(-1))~2。腔体的调谐范围达到±177kHz,足够补偿腔体可能的频率偏移。腔体的机械性能满足腔体正常运行的要求。  相似文献   
89.
文开庭 《应用数学》2015,28(3):533-539
在GFC-空间中引入GFs-KKM映射,建立GFs-KKM定理.作为应用,获得GFC-空间中广义γ-GFs-对角拟凹弱γ-转移紧下半连续泛函的变分不等式、弱转移紧闭集的几何截口定理和弱转移紧开值集值映射的重合定理.我们的结论统一、改进和推广了一些近期文献的已知结果.  相似文献   
90.
芯片又叫集成电路,它是通过微细加工技术,把半导体器件制造在硅晶圆表面上获得的一种电子产品。2014年美国高通神经形态芯片入选全球10大技术突破,IBM推出能够模拟人脑神经元、突触功能及其他脑功能的微芯片,标志该技术取得重大进展。芯片虽小,但在信息化世界里无处不在。  相似文献   
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