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91.
本文采用计算流体力学分析方法,分析了冰储能过程中水的固-液相变行为和由此产生的自然对流现象的特征.特别地,本文着重研究了安装在冰储能器中的换热器周围的冻结行为和桥接过程对储能效率的影响.为了研究冻结行为和桥接过程中产生自然对流对储能效率的影响,改变了容器的高宽比,并采用椭圆形换热器以促进对流的形成.采用潜热与比热相结合...  相似文献   
92.
万敏  谢憬  全南一 《电子科技》2008,21(3):43-45
可配置处理器的出现使得SoC设计工程师可以建立起一种崭新的,而且非常灵活的硬件模块构建方法。同传统的固定指令集架构ISA处理器相比,可配置处理器通过添加用户定制的执行功能部件、寄存器和寄存器堆以及专用通信接口能够获得很高的系统性能。  相似文献   
93.
采用诺氟沙星-Tb3 体系,在pH 9.0的Tris-HCl缓冲溶液中,利用牛血清白蛋白(BSA)能增强诺氟沙星的特征荧光的特性,建立了BSA的定量分析方法。结果表明:当诺氟沙星浓度/[Tb3 ]在1/8~1/12范围内时,BSA的加入量与体系的荧光增强(ΔF)有良好的线性关系,线性范围为0~25μg/mL,相关系数r=0.998。并初步探讨了BSA的存在对诺氟沙星-Tb3 体系荧光增强的作用机理。  相似文献   
94.
电控宽带连续调谐外腔半导体激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种电控调谐的外腔半导体激光器,并对其连续调谐特性进行了理论和实验分析。压电陶瓷(PZT)(双晶片)的电扫描角度可达1°,采用适当的外腔结构,靠PZT可同时改变外腔腔长和光栅衍射角,实现输出波长的调谐。该器件调谐范围最大可达15nm,连续调谐范围(无跳模)为50GHz  相似文献   
95.
协同编著是一个群体认知和创造的过程。不同背景的人对同一个主题的理解产生的自然差异会导致主题的偏移。目前,国内外协同编著研发还没有很好地解决协同编著过程发散而又要求主题一致性收敛的问题。利用本体论中的领域本体,为实现人人交互提供一种共享的语义基础,从而为解决协同编著中的主题一致性问题提供一种研究思路。另外,可以用协议本体解决系统之间的通信问题并提出了基于本体论的协同编著模型的构想。  相似文献   
96.
一、引言 由于光纤通讯、光纤传感、检测二光谱分析、频标、光陀螺等领域的需要;单频半导体激光器的研究近年来受到广泛重视并得到迅速发展,由于采用了长外腔选模技术,已实现了线宽小于100 kHz的单频输出~[1-3]。而频率长期稳定工作则刚刚开始~[4]。通常认为,造成半导体激光器输出频率漂移及跳模的原因是管芯温度和注入电流的波动,因此稳频工作  相似文献   
97.
刘岩  李友一  陈占军  葛文奇   《电子器件》2007,30(5):1587-1590
1/fγ类随机噪声是影响压电陀螺精度的主要因素之一,其中随机信号包括白噪声和分形噪声.由于分形噪声具有长期相关性和自仿射性,采用传统的低通滤波方法难以达到有效的滤波效果.本文利用分形噪声在小波变换域的特性采用小波变换域参数估计的方法获得噪声参数,通过小波白化的方法消除分形噪声的长期相关性和自仿射性,最后应用小波软阈值的滤波方法去噪.经过对某型号压电陀螺信号进行滤波实验,结果表明这种基于小波分析的滤波方法是有效的.  相似文献   
98.
跨平台移动互联技术的发展,降低了移动应用软件的开发和维护成本.本文以“基于Mash5的动态发布和评价”为开发实例,具体介绍了Mash5跨平台技术及其基本原理,以及Mash5跨平台技术的可扩展研究.  相似文献   
99.
基于半导体光放大器中交叉偏振调制效应的波长转换器   总被引:4,自引:2,他引:4  
了改善基于半导体光放大器(SOA)中交叉偏振调制效应(CPM)的波长转换器的转换信号码型效应,对交叉偏振调制一半导体光放大器波长转换器的工作原理进行了分析;通过讨论交叉偏振调制一半导体光放大器波长转换脉冲的上升沿和下降沿的频率啁啾,结合滤波器的透过谱特性,提出了一种利用滤波器的波长正斜率边和波长负斜率边分别对正相转换信号和反相转换信号进行码型优化的方案,并进行了实验验证。在信号码率为10Gb/s的交叉偏振调制一半导体光放大器波长转换实验中,采用光带宽为0.3nm的JDS滤波器优化转换信号的波形,基本消除了转换信号中长“1”码和长“0”码的码型效应,并将正相转换信号和反相转换信号的功率代价分别改善了3dB以上。  相似文献   
100.
WCDMA中变步长功率控制过程   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文提出了一种可应用于WCDMA中的变步长功率控制策略,这种功控策略根据TPC命令的"历史",将功率控制过程划分为Markov状态,分析信道衰落步长的概率密度,每一状态对应一个确定的步长值,从而可以确定功率控制步长集中的步长数,我们选用概率密度最大的数值,同时考虑硬件可以分辨的最小步长在0.5dB左右,确定步长集.再用仿真的方法,确定状态和步长的对应关系.发射机依据当前的TPC命令决定应该增大还是减小发射功率,依据当前TPC命令和"历史"上的TPC命令选择合适的功率步长,进而确定发射功率.  相似文献   
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