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181.
ZnLiFeO3(ZLF)高温NTC热敏厚膜材料,是以尖晶石结构的ZnLiFeO3导电陶瓷作厚膜浆料的导电相,以Al2O3瓷为基体,用厚膜工艺制成的。实验表明,在氮气中烧结的ZLF厚膜材料,室温方阻103Ω/□级,B值约1000K。在高温500~700℃范围内,方阻降为102Ω/□级,B值仍小于1000K。是一种很有前途的高温热敏材料。  相似文献   
182.
随着信息化建设的逐步深入,对计算机系统的两大能力,即运算和存储能力的要求越来越高,尤其是存储能力.主要研究了基于SAN存储网络的海量存储系统的评测体系.评测体系主要从性能、能耗、功能、可用性、可靠性5个方面,典型应用、存储系统软件、信息组织核心系统、存储网络、存储设备、存储器件6个层次构建.从每个角度都提出了具体的指标...  相似文献   
183.
本文首先分析了分组域离线计费方式在运营中存在的局限性,随后介绍了3GPP基于Gy接口的分组域在线计费的基本原理。然后提出了适用于移动运营商的分组域实时计费系统架构,最后提出了分组域实时计费系统在实际部署中应重点关注的问题,并提出了解决方案。  相似文献   
184.
采用无机盐溶胶-凝胶方法在载玻片衬底上制备了ZnO:Al薄膜,利用X射线衍射(XRD)、紫外-可见光透射光谱(UV-Vis transmittance spectrum)和扫描电镜(SEM)研究了退火温度和Al3+掺杂浓度对ZnO:Al薄膜结构和光学性能的影响.结果表明,随退火温度的升高或进行适当浓度的Al3+掺杂,可...  相似文献   
185.
为量化分析天线信道间群时延失真分布的差异性对天线组阵合成信噪比的影响,首先建立了天线组阵信道群时延失真分布特性的数学模型,并基于该数学模型,利用分数时延全通滤波器对群时延全通滤波器进行补偿,从而建立了能够准确模拟数学模型群时延分布特性的仿真模型,而后通过理论分析得到了点频和宽带两种信号形式的合成信噪比损失计算公式,最后仿真验证了理论分析的正确性。研究结果表明,天线数越多、带宽越宽、群时延分布差异性越大,合成信噪比损失越大,对于天线数为100,带宽为1GHz的大规模宽带天线组阵,当频带边缘群时延的标准差大于4 ns时,合成信噪比损失大于0.5 dB。   相似文献   
186.
王淑芳 《现代电子技术》2010,33(22):175-177
为了利用虚拟仪器技术实现通过USB接口的数据采集及处理,介绍了虚拟仪器及其开发环境LabVIEW的特点,分析了LabVIEW 中的数据采集技术,给出了利用虚拟仪器技术实现通过USB接口的数据采集及处理系统的应用实例。设计测试表明,将虚拟仪器与LabVIEW结合用于常规的数据采集、测试、测量等任务,可以减少系统的开发时间,同时也提高了编程效率,节省了系统成本。  相似文献   
187.
针对现有压电驱动器不能承受高过载的问题,设计了一种基于d33结构的高过载压电驱动器,根据工艺流程制作加工了压电驱动器样品,创新性的设计了弹性金属框架对其进行预压缩封装,保证其具有较好的刚度和较高的抗拉和抗过载能力,并对封装后的驱动器进行了指标标定和高过载实验,经实验测试,该驱动器具备较高的微位移能力和抗过载能力,不仅能应用于自适应枪弹的高过载环境,还可应用于军事国防、航空航天等高过载微纳驱动领域。  相似文献   
188.
本文根据旋转线双折射光纤中偏振态演变的基本理论,提出一种通过对测量系统琼斯矩阵的奇异值分解,得到待测旋转光纤中偏振本征态椭圆度大小和稳定性的方法。对自制的旋转线双折射光纤的偏振特性进行了实验测量,实验结果与电流传感器的测量结果基本一致。本文提出的测量方法为研究旋转线双折射光纤的偏振性能提供了一种简便可行的途径,可用于提高旋转线双折射光纤的工艺水平和光纤电流传感器的稳定性。  相似文献   
189.
以ALOS AVNIR-2、CBERS-02B CCD、HJ1A-CCD2、Landsat 7 ETM四幅中分辨率遥感影像为试验数据,分析明亮区植被、阴影区植被与水体区的光谱特征与差异,基于近红外波段与归一化植被指数NDVI,构建归一化阴影植被指数NSVI,并评价其光谱差异增强及分类效果.结果表明,NSVI大幅扩大了明亮区植被、阴影区植被、水体区间的光谱相对差异,降低光谱混淆概率;利用NSVI阈值法对四幅试验影像进行分类,总精度均大于97%,总Kappa在0.96以上,且阴影区植被的检测精度均在94%以上,总Kappa系数亦高于0.96.该指数利用地物在近红外波段的辐射差异,解决NDVI只能部分削弱地形影响的问题,扩大地物间的光谱差异,从而提升地物尤其是阴影检测的有效性,且不存在NDVI"易饱和"问题,可为遥感影像阴影去除提供一种新的解决方案.  相似文献   
190.
一氧化碳是无色、有毒气体,密度1.2502mg/cm~3,沸点-192℃,凝固点-205℃,常压下不溶于水。由于它是很好的还原剂,所以在化学制备和还原金属方面有独特的用途。CO气体只有4.7μm的一个红外特征吸收峰,不像其他气体含有多个红外吸收峰,因此它可作为红外频谱上的标识峰。CO气体化学性不稳定,极易与氧化合成CO_2,故无市售供应。随着现代科技的发展,已发现CO有不少新作用。例如CO与加热的硒接触,在暗处就能生成硒羰化合物(CO+Se→COSe),而通过这种硒羰化  相似文献   
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