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随着各种新型彩电不断出现,彩电的可靠性问题愈来愈引起人们的重视。详细讨论了彩电中常用的几种可靠性设计方法,它们分别是:硬件方法、软件方法、复位电路设计及印刷电路板设计方法。 相似文献
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ICP-MS测定江西黑芝中痕量稀土元素的含量及形态分布 总被引:6,自引:0,他引:6
对江西赣州黑芝中稀土元素的含量及形态分布进行了研究。采用水提和碱提醇沉的方法,得到灵芝粗多糖,再经过脱色、脱蛋白、透析,得到初步纯化多糖,采用微波消化-ICP-MS测定黑芝及黑芝多糖中痕量稀土元素的含量及形态分布,并以国家一级标准物质(GBW 07603和07605)进行质量控制。结果表明:在江西黑芝及黑芝多糖中含有痕量稀土元素Ce、Nd、Pr、Y。 相似文献
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广播电视与人们的日常生活息息相关。广播信号覆盖范围的增大会对广播电视的发展起到相应的促进作用。中波广播发射是决定广播信号覆盖范围实际大小的主要因素之一。本文从信道噪声的概念入手,对基于中波广播发射的信道噪声影响进行研究。 相似文献
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随着移动智能终端的不断普及,开发移动端应用势在必行。在大型复杂项目的开发当中,需要针对不同移动操作系统开发不同的移动客户端,并通过PC端及服务器端进行系统的集成,以使项目形成一个跨平台、跨终端的有机整体。本文探讨了Web Service、WCF等分布式跨平台开发技术,阐述了XML和JSON技术在分布式开发中的作用,对比了移动端原生app及Web app的开发方式,并设计了一种较为通用的跨平台、跨终端的大型复杂项目整合架构。 相似文献
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近岸及河口海水中全氟化合物的固相萃取富集/超高效液相色谱-串联质谱测定 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了近岸及河口海水中全氟辛基磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)、全氟十一酸(PFUn A)、全氟十二酸(PFDo A)、全氟十三酸(PFTr DA)、全氟十四酸(PFTA)6种全氟化合物(PFCs)的超高效液相色谱-串联质谱(UHPLC-MS/MS)测定方法。使用C18固相萃取小柱对500 m L水样中的目标物进行富集后,用15 m L甲醇-乙酸乙酯混合淋洗液(4∶1)进行洗脱,浓缩,定容至1.0 m L后,用Kinetex XB-C18色谱柱以均含5.0mmol/L甲酸铵的甲醇-水为流动相梯度洗脱方式进行分离,电喷雾负离子模式(ESI-)电离,多重反应监测模式(MRM)以及内标法对6种PFCs进行定性定量测定。优化了固相萃取、色谱分离及质谱测定条件,考察了海水盐度对方法回收率的影响。在优化实验条件下,方法在2.0,5.0,10.0 ng/L加标水平下,实际海水样品的回收率为80.1%~117.4%,在2.0 ng/L加标水平的相对标准偏差(RSD,n=7)为8.2%~12.1%。6种PFCs的线性范围为0.5~50.0μg/L,相关系数大于0.999 0;方法的定量下限(LOQ,S/N=10)为0.5~1.5 ng/L。该方法具有样品前处理简单、分析速度快、选择性好的特点,适用于近岸及河口海水中全氟化合物的快速测定。 相似文献
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为了获得吸收率高、吸波带宽宽的超材料,设计了一种谐振超材料吸波体.该吸波体由多个开口圆环组成,采用商业软件CST Studio Suite 2009频域求解器计算了其在25~35 GHz波段内的S参量,并计算了其吸波率A(ω),在28.4 GHz处吸收率达到86%,带宽达到3.5 GHz.利用不同吸波频段的叠加效应,设计了一种谐振超材料吸波组合体,计算了在25~35 GHz波段的S参量,在29.7 GHz处吸波率达99.9%,吸波带宽达到3.1 GHz,吸收率明显增加.将GHz波段的结构缩小1 000倍,在THz波段同样可以达到高吸收,说明超材料吸波体可以通过对结构尺寸调节改变吸收波段.同时,对其阵列进行仿真计算,发现不同的排列方式仿真结果不同.由于各个谐振环之间的相互作用对吸收效果影响较大,吸收率减小.该吸波材料由金属组成,能灵活地对介电常量和磁导率进行调节,从而实现高吸收. 相似文献
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针对某项目研制的相机结构特点和空间使用环境复杂性,在发射之前,为获取热光学调焦的规律,核对光机热集成仿真分析模型的正确性,检验输入与边界约束条件,因此要在地面模拟空间热真空环境,完成相机的热光学真空实验。由于相机在真空罐内的环境条件不利于工作人员在内部的操作,为此研制了热光学真空实验台,实现相机在真空罐态方便调节。对实验台的参数进行了计算分析。采用光栅尺或编码器实现闭环控制,润滑采用低挥发的真空润滑脂,实验台的转动精度达到6,移动精度达到0.02 mm,能够满足相机的实验调节要求。热光学真空实验台的研制不仅能够完成相机热光学实验的要求,而且在实验时间上大大节省,提高了实验效率,有利地保证相机实验的顺利完成。 相似文献
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随着超大规模集成电路(VLSI, Very Large Scale Integrated circuites)技术的飞速发展,经常需要用硬件快速精确地进行三角函数的计算,而坐标旋转算法(CORDIC, Cordinate Rotational Digital Computer)能够将多种难以用硬件电路直接实现的复杂三角函数运算分解为统一的加减、移位操作,极大地降低了硬件设计的复杂性。这里在Circular CORDIC和Linear CORDIC的基础之上,搭建了正切余切模块的计算。介绍了M倍降速递归流水线技术,以及在保证车交II夹运算速度的前提下,如何尽可能减少系统的逻辑资源占用。 相似文献