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61.
细乳液聚合法制备磁性复合微球及其表征   总被引:16,自引:7,他引:16  
在制备超细Fe3O4 磁性粒子的基础上 ,以 3种低分子量聚合物Disperbyk 1 0 6、Disperbyk 1 0 8和Disperbyk 1 1 1为Fe3O4 微粒在单体相中的分散稳定剂 ,采用细乳液聚合法制备了平均粒径为 3 40nm的PS Fe3O4 磁性复合微球 .详细研究了分散剂种类对细乳液聚合制备磁性复合微球的影响 ,并采用XRD、TGA和TEM等手段对磁性复合微球的形态、结构及磁响应性等进行了表征 .实验结果证明分散剂的选择对磁性复合微球的成功制备起着至关重要的作用 ,兼具酸性和碱性功能基的分散剂Disperbyk 1 0 6具有更好的分散和稳定效果 .TEM结果表明 ,所制备的复合微球具有一些缺陷 ,而缺陷处往往是Fe3O4 磁性粒子聚集的地方  相似文献   
62.
基于循环互相关变换,提出了一种结合循环频率域的信号分离技术的多径LFM信号参数估计方法。该方法首先利用信号循环相关变换,估计出源信号的特征参数,根据估计出的参数重构出源信号,并将其和观测信号作循环互相关变换,再根据信号循环频率域上的多径信号特征,估计出最强路径信号分量的时延和衰减因子参数,然后重构最强路径分量,最后将其从观测信号中滤去,这样逐次分离出各径信号,从而有效地抑制了强路径信号分量对弱路径信号分量的影响。最后运用计算机进行了仿真实验。  相似文献   
63.
俞锦元 《电声技术》2006,(12):27-28
在大功率扬声器设计中音圈线径设计是关键。从介绍音圈线径与功率的关系开始,谈到最大振幅(位移)及各注意要点,最后介绍了大功率扬声器用胶粘剂的一些使用问题。  相似文献   
64.
模拟步进功能的快速上升沿脉冲源可以完成很多有用的实验室测量工作,包括确定同轴电缆上升时间特性,以及用时域反射方法找到电缆故障点。例如,在估算一个10英尺~20英尺长RG-58/U电缆的上升时间时,就需要1ns~2ns的边沿跃升时间。Agilent公司(www.agilent.com)的HP8012B是一个在很多电子实验室中都有使用的,可以承受大量工作负荷的脉冲发生器,它提供具有5 ns上升时间的脉冲,这足以用于许多应用场合,但不适合用于确定电缆特性。  相似文献   
65.
有线电视网络由于电视传输是基本的业务,由过去的同轴电缆传输发展到光纤同轴混合网(HFC)传输。HFC网络对多业务传输具有许多优势,也存在一些困惑,如何正确认识优势和困难,以及与业务发展的相关方向的问题呢?以下笔者根据业务要求和营运成本为讨论的基本原则,分析了HFC网络的技术特点和适应性。  相似文献   
66.
OFDM是一项能有效对抗高速无线通信中多径衰落的关键技术,为了进一步提高OFDM系统的误码性能,许多信道编码技术已被应用于OFDM系统中,二元域LDPC码以其近香农限的误码性能和较低的译码复杂度成为研究的热点。在AWGN信道下,多元域LDPC码比等效码长的二元域LDPC码有更好的纠错性能。本文提出了一种将多元域LDPC码经过MPSK调制后用于OFDM系统的新方法。仿真结果表明,在多径衰落信道下,通过合理选择多元LDPC码域的阶数和调制的方法,多元域LDPC编码的高阶调制OFDM系统比等效码长的二元域LDPC编码OFDM系统具有更好的性能,并且由于采用了多元域LDPC的快速BP译码,译码复杂度只是稍有增加。  相似文献   
67.
利用数学形态学对含有胎儿头部轮廓的医学图像进行预处理,提取近似圆形的胎儿大脑轮廓的骨架.利用hough变换自动逼近,获得最逼近胎儿大脑轮廓的圆周,此圆周的直径可以近似双顶径.  相似文献   
68.
MIMO信道中衰落信号的空域相关性评估   总被引:6,自引:1,他引:6       下载免费PDF全文
王超  李治安  吴德伟  王永良 《电子学报》2004,32(12):2005-2009
将MIMO(多输入多输出)信道建立为Nakagami衰落信道,进一步推导单元天线接收多径衰落信号的空域相关系数的通用解析式,并在均匀分布、余弦分布、高斯分布和拉式分布的来波功率角谱下分别进一步评估接收信号的空域相关性,分析各参数对相关系数的影响,比较各种来波功率角谱下相关性的数值结果,这些对于准确分析MIMO系统性能与设计MIMO多天线系统是十分必要的.  相似文献   
69.
本文较详细地介绍了常用的音频接口类型、标准、使用方法及注意事项,方便大家在不同的音频应用领域进行音频测试、测量及音频传输等重要环节的理解与应用。  相似文献   
70.
正在本月25至27日于成都新国际会议和展览中心举行的成都国际电子生产设备及技术展览上,得可重点展出了系列高性能工艺支持产品,这些产品都旨在提高效率、改进良率并实现稳健的细间距印刷。随着亚洲——尤其是中国——正在成为大批量制造移动通讯产品(通常包含超细间距器件)的领先地区,成都国际电子生产设备及技术展览是得可全新超细间距环保清洁布卷(UFP Eco)性能  相似文献   
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