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21.
开关电流技术是一种新的模拟抽样数据处理技术。开关电流电路具有一般电路不具有的优点,与标准数字CMOS工艺兼容。连续小波变换是分析非平稳信号的有力工具,在信号处理上有广泛的应用。本文提出用开关电流技术实现连续小波变换的方法,并用Matlab仿真证明了其理论可行性。  相似文献   
22.
丁家昕  何鹏  周正 《通信学报》2004,25(1):110-118
总结了DMT系统中时域均衡器(TEQ)的主要设计方法,指出最大缩短信噪比(MSSNR)TEQ的最优设计方法很难实时实现。提出了一种MSSNR TEQ的次优设计方法,它首先估计出目标抽样窗的最优延迟,然后用分步求解法求出TEQ的抽头系数。和最优方法相比,次优方法的计算量大幅度减少,可实时实现,而其缩短信噪比的损失很小。仿真实验验证了次优方法的有效性。  相似文献   
23.
本文研究了胆绿素的表面增强拉曼光谱。结果表明,在溶液酸度不同时,拉曼光谱特征频率的变化表现出胆绿素的质子化。铜离子与胆绿素的相互作用实验结果说明金属铜离子可与胆绿素生成金属配合物。  相似文献   
24.
采用X射线荧光、X射线衍射、金相显微镜和扫描电镜等分析方法 ,通过对微波管陶瓷材料的理化分析 ,对俄罗斯陶瓷及其金属化技术进行了研究 ,并对化学成分和显微结构对性能的影响作了初步的讨论。  相似文献   
25.
半导体激光器光束准直系统的功率耦合效率   总被引:8,自引:3,他引:5       下载免费PDF全文
何俊  李晓峰 《应用光学》2006,27(1):51-53
在长距离无线光通信中,接收点光功率密度与光束发散角平方呈反比关系,为了获得小的发散角和大的功率耦合效率,要求准直系统有较大的数值孔径(NA),但数值孔径过大会增加像差,因此合理设计功率耦合效率与准直系统的数值孔径就非常重要。该文对半导体激光器光束准直系统中功率耦合效率进行了研究,给出了半导体激光器光束功率耦合效率与k(孔径半径与孔径处等效光束半径之比)的关系表达式,并结合激光器光束准直系统,给出了半导体激光器光束功率耦合效率与准直系统数值孔径的关系表达式。该研究结论对于半导体激光器光束准直系统设计具有参考作用。  相似文献   
26.
张赫  王琳  何多慧 《中国物理 C》2006,30(Z1):138-140
介绍了一组合肥光源新高亮度模式的Lattice. 新的设计维持了储存环上所有元件和光束线位置不变,也没有加入新的元件. 取得了较低发射度. 所有直线节处的垂直方向β函数值都很小,适合插入件的运行. 跟踪计算表明新Lattice具有足够大的动力学孔径用于注入和储存粒子.  相似文献   
27.
无保护间隔的OFDM信道自适应均衡的一种新算法   总被引:5,自引:0,他引:5  
近年来作为一种特殊的多载波调制方式——正交频分复用(OFDM)已得到越来越多的人的关注.对于传统的OFDM系统来说,如果循环前缀的长度大于信道的时延扩散值,则可以通过简单的频域均衡来解调OFDM信号.可是循环前缀的使用却降低了系统的传输效率,如果能压缩甚至去掉循环前缀,而保持系统性能不变,则是很有意义的,为此本文给出了一种新的均衡结构,利用循环迭代手段以减少甚至去掉循环前缀,最后通过计算机模拟,证实了这种结构的有效性.  相似文献   
28.
利用有效折射率和修正的有效折射率方法对矩形光波导的损耗作了简单有效的分析,并且计算出了纵向传播系数和衰减系数的大小。  相似文献   
29.
一种支持QoS的拓扑自适应动态组播路由算法   总被引:3,自引:0,他引:3  
YAM、QoSMIC、DSDMR等一类支持QoS的动态组播路由算法允许组播成员动态地加入和离开,同时为接收方提供多个可选择的组播接入路径,以满足不同应用的QoS需求。但这些算法普遍存在控制信令开销大和结点加入时延长,可扩展性不好等问题。本文在分析这些算法的基础上,提出改进的支持QoS的动态组播路由算法,即拓扑自适应动态组播路由(Topology Adaptive Dynamic Multicast Routing,TADMR)算法。该算法避免了以往算法中大部分盲目的路径搜索,并使结点加入时延不再受限于固定的等待时钟,而与网络拓扑相自适应。性能分析和仿真结果表明,该算法具有较低的控制信令开销和结点加入时延,适用于各种网络规模和群组规模,具有良好的可扩展性。  相似文献   
30.
Si基膜片型气敏传感器微结构单元的热学性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
微结构气敏传感器由于其微型化、低功耗、易阵列化和易批量生产等优点而受到国内外研究者的广泛关注。利用微机电系统(MEMS)加工技术,制备Si基膜片型微结构单元,并分析其热学性能。这种单元工作区温度为-300℃时,加热功率约75mW;并且膜片工作区的热质量很小,温度可以于毫秒量级的时间内,在室温和450℃之间调制。利用这种微结构单元,可以在温度调制方式下,研究气敏薄膜的电学特性和敏感机理。  相似文献   
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