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一、前言近几年来,随着移动通信的发展,为使通信保密的话音加密设备的必要性逐步受到重视。要想用于移动通信,则要求(1)可以在在0.3~3KH带宽内传输;(2)能够采用按键通话方式;(3)惯用码要多;(4)再生话音质量好。目前,供商用或实用的保密设备几乎都是倒频方式。例频方式有延迟失真强的优点,但却有保密性差的缺点。本文提供的方案是通过将时间波形变形把频谱变成白色的传输方式,并具备各种优点。 相似文献
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密度高、成像分辨率高、成像速度快的X射线数字成像检测需要高能微焦点大剂量X射线源,高品质电子源是实现这一X射线源的关键手段。基于中国工程物理研究院太赫兹自由电子激光的主加速器,验证了低发射度、低能散度的高亮度电子束实现高能微焦点的可行性,得到电子束半高全宽尺寸小于70μm的9 MeV微焦点,并初步开展成像实验,双丝像质计焦斑清晰分辨9D号丝,丝直径0.13 mm。 相似文献
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设备厂家正在应付有关模拟性质的各种问题;为了抑制噪声而支付的元器件费用激增;购买的集成电路达不到技术规格标明的性能等。在这当中,新型的设备设计工程师正在成为模拟技术和数字技术的掌航空人,以自己掌握的综合技术在设备设计中发挥作用,这就是模拟/数字电路协调设计-对于噪声 相似文献
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强相关电子类材料的各种特性中,研究者最感兴趣的是“金属-绝缘体转移”。施加热量或磁场后,原本是绝缘体的物质将转变为类似金属的带有高导电性能的物质。有些物质的导电性能甚至会提高10倍。由于强相关电子类材料的金属-绝缘体转移特性,它在低温下能表现出CER效果。东京大学十仓好纪教授已经分析出夏普RRAM的工作原理,他表示:“在物质表面能发生金属-绝缘体转移现象,就能证实RRAM的工作原理。”施加脉冲电压后,电极表面和结晶粒表面的陷阱被埋入电子。这些电子产生的电场是引发金属-绝缘体转移的诱因。除ReRAM外,金属-绝缘体转移还… 相似文献
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折射率为负;电磁波的波面和调制信号的行进方向相反;共振模式的波长无限大,共振数却不为零;町利用微波和光的磁场等,这些看似不可能的特性都是左手材料所拥有的。左手材料于1999年被首次发现,2002年电子行业开始关注它,而研究开发则刚刚起步。之所以称它为左手材料,是因为电场、磁场和电磁波的行进方向关系可以用左手的3个手指表示。 相似文献