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71.
LTE系统中采用PRACH信道来获取上行定时同步,本文结合理论分析和链路预算,给出了各种PRACH Preamble格式的覆盖性能。  相似文献   
72.
以2,3二-甲氧基苯甲醛为原料,经还原、溴化、Wittig反应、在正丁基锂作用下醛基化、Knoevenagel反应生成四甲基化丹酚酸F(9),9再与草酰氯反应成酰氯后与甲基化丹参素甲酯反应得到dl-六甲基化丹酚酸A甲酯,其结构经1HNMR和MS表征,总收率44.7%。  相似文献   
73.
利用固相萃取和液相色谱紫外检测建立了渔业水体中百草枯和敌草快的分析方法。水样经弱阳离子交换小柱WCX固相萃取,采用具有亲水相互作用机理(HILIC)的色谱柱进行液相分离,流动相中缓冲体系为甲酸-甲酸铵-三乙胺,紫外检测波长:百草枯257 nm,敌草快308 nm。水中百草枯和敌草快在0.1~50μg/L范围内具有良好线性,百草枯和敌草快的检出限均为0.05μg/L,定量限均为0.10μg/L。在水样中分别添加0.1、1.0和5.0μg/L三个水平,百草枯和敌草快的加标回收率分别为90.3%~97.6%和92.7%~103%,相对标准偏差分别为4.3%~8.5%和3.1%~11%。  相似文献   
74.
采用高温固相反应法在还原气氛下制备了Li2Sr0.995-x SiO4:0.005Eu2+,xLa3+荧光粉。利用X射线衍射仪、荧光光谱仪和紫外可见分光光度计对样品的晶体结构、激发光谱、发射光谱与荧光衰减寿命以及漫反射光谱进行测试分析。实验结果表明:所制得的样品为单一相的Li2SrSiO4晶体结构化合物。Li2Sr0.995-x SiO4:0.005Eu2+,xLa3+荧光粉的激发光谱均呈现出宽激发带,其中最强的激发峰位于408 nm左右。在此波长激发下可得到峰值位于570 nm左右的宽波段单峰发射光谱,其对应于Eu2+离子4f65d1→4f7电子跃迁。La3+掺杂Li2SrSiO4:Eu2+荧光粉基质产生了晶格缺陷[2La·Sr·V″Sr],其可以吸收光能并将能量传递给发光中心离子Eu2+,进而增强Li2Sr0.995SiO4:0.005Eu2+荧光粉的发光强度。漫反射光谱和荧光衰减寿命测试结果也证实La3+掺杂能够增加Eu2+的激发态吸收能量,延长发光中心Eu2+离子荧光衰减寿命。  相似文献   
75.
伴随着航天事业的飞速发展,航天通信与控制系统对其接口种类和带宽也有着更高要求.由于以太网、1553B(MIL-STD-1553B)等通信总线具有高带宽、接口专用等特点,常规处理器难以在航天控制系统中广泛应用.现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)具有硬件可编程、知识产权...  相似文献   
76.
建立了3D-TSV(硅通孔)互连结构三维有限元分析模型,对该模型进行了热-结构耦合条件下的应力应变有限元分析,研究了TSV高度和直径对3D-TSV互连结构温度场分布及应力应变的影响。结果表明:随着TSV高度和直径的增大,3D-TSV叠层芯片封装整体、焊球、间隔层、芯片和TSV及微凸点处的最高温度均逐渐降低,TSV高度和直径的增加在一定程度上有利于降低封装体各部分最高温度;随着TSV高度的增加,TSV及微凸点互连结构内的应力应变呈增大趋势。  相似文献   
77.
为解决高层建筑物室内5G信号覆盖不足、优化难度大的问题,提出基于粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法的5G波束权值寻优方法。通过采集终端数据将网络解耦成多个子网切片,对单小区权值库进行规划和仿真,构建多小区权值组变量以及适应度函数。最后,采用PSO算法求解多小区波束权值组局部最优值。测试结果表明,平均参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)提升8.7%,平均信干噪比(signal to interference plus noise ratio,SINR)提升17.5%,下行速率提升27.3%。所提方法在5G天线波束权值寻优上具有低成本、高效率、智能化的优势,可以改善高层室内用户的感知。  相似文献   
78.
79.
光学共振方法测量离子能量   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文描述测量离子能量的光学共振方法,这种方法利用多普勒效应把离子能量与离子的光学共振激发联系起来,可应用在leV—100MeV能区,在30keV附近,它的测量准确度可望达到5×10-5,用这种方法测量了142Nd+离子能量,获得了较好的结果。 关键词:  相似文献   
80.
导读:TD-SCDMA的HSDPA技术方案得到了业界的广泛肯定,目前单载波HSDPA标准已经在3GPP和CCSA中完成,而多载波HSDPA 枝术方案的标准化工作也正在稳步推进中,TD-SCDMA产业联盟众多成员单位也正加紧开展该技术在系统与终端设备上的研发工作  相似文献   
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