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161.
流道截面参量对微通道水冷镜热变形的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用将有限体积法求解三维层流传热方程获得的温度场耦合到ANSYS进行热变形分析的方法,研究了流道截面形状和尺寸对微通道水冷镜内传热现象和镜面热畸变的影响。计算了矩形、梯形、圆形3种截面形状以及3种不同水力直径(百微米量级)下微通道水冷镜的平均换热系数、温升和镜面热变形。结果表明,同一条流道,各壁面温度并不随激光辐照面和镜面呈对称分布,最高温度偏向下游;侧壁的换热系数最大,且沿水流方向逐步减小;流道距进水口距离越大,其换热系数越小。在3种截面形状微通道中,减小截面尺寸可获得较大换热系数,且梯形截面微通道水冷镜能获得最小的镜面热变形量,在热流密度为14730 W/m2,水力直径为239μm,入口速度为2.54m/s的条件下,其镜面热变形仅为0.016μm。 相似文献
162.
为了考察深刻蚀结构的回音壁模式半导体微腔激光器的寿命,采用恒电流模式对InGaAsP/InP多量子阱耦合双圆微腔激光器进行了电老化试验,电流应力为100mA,老化总时长为1400h。对比了电老化试验前期、中期和后期器件的输出光谱和功率-电压-电流(P-V-I)特性,以器件稳定工作的电老化中期为例分析了器件的性能。分析了输出功率和阈值电流随时间的变化情况,判断出在电老化试验期间器件退化模式始终为渐进模式。以器件输出功率降到初始值的50%作为失效判据标准,在100mA电流下,器件的寿命约为1200h。 相似文献
163.
随着电力需求的不断增长和智能电表的大量应用,电力数据量大幅提升,对智能电表大数据分析分析提出了更高的要求。为此本文从模糊数学理论和人工神经网络出发建立了自适应神经模糊推理模型,基于安装在用电户的智能电表实际计量得到的电力大数据,进行了模型的训练和测试,最后利用预测模型进行了用电户在24小时内的电力功耗预测,并与智能电表实际测得的功耗数据进行了对比。研究结果表明基于当前智能电表采集的电力大数据,本文提出的预测模型精度得到了较大提升,总体预测精度为84.02%;其中白天时段由于用电随机性较大预测精度在70%左右,而夜间的预测精度均在90%以上。 相似文献
164.
当前制冷型红外探测器所使用的金属材料、陶瓷材料的工作温度为80 K左右,其钎焊焊缝要求与常规钎焊焊缝存在很大的差异。本文对当前陶瓷/金属材料的钎焊方法进行了整理,使用AgCuTi钎料进行了钎焊工艺实验,实现了可伐合金/陶瓷(蓝宝石)材料直接钎焊(无金属化)。实验后进行了焊缝气孔率检测、抗温度冲击实验(333~77 K)。实验结果显示该种焊接方法满足制冷型焦平面探测器对可伐合金/陶瓷(蓝宝石)材料钎焊的要求,该工艺方法制备的焊接件可在超低温环境中长期服役。 相似文献
165.
166.
167.
本文根据MB-OFDM-UWB系统的特点,提出了将OFDM技术和MSFH(多级跳频)技术结合的全部载波多址接入方案.该多址方案有二级构成,其中前一级使用OFDM,设计时参考了Multi-band OFDM Physical Proposal for IEEE 802.15 TaskGroup3a中的物理层建议,后一级采用跳频模块,并将基于余数域的多级跳频图案应用到该多址方案中,不仅大大减小了多用户碰撞的概率,而且有利于超宽带信号的生成.理论分析和仿真结果表明,基于OFDM和多级跳频结构的全部载波多址接入方案在系统容量、误比特率性能、抗干扰等方面具有诸多的优势.在8用户情况下,当系统误比特率为10~(-2)时,基于该结构的全载波方案比TH-PPM多址方案改善信噪比5dB左右. 相似文献
168.
169.
170.
该充电器电路如附图所示。交流电220V经二极管D1 -D4桥式整流后,经开关变压器T1的初级绕组1、2端加到开关管Q1集电极,同时又经电阻R2、R3分压加到Q1基极,使Q1开始导通,其集电极电流经过T1的初级,便在其次级正反馈激励绕组5、6端感应上负下正的脉冲电压, 该脉冲电压通过电容C0、电阻R7反馈到Q1的基极,使Q1 迅速饱和导通。这种典型的正反馈使Q1进入到自激振荡状 相似文献