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221.
采用构造相容分布与非负上鞅的方法研究任意信源随机和相对熵密度的强极限定理,并由此得出若干任意信源,m阶马氏信源,无记忆信源的随机Shannon-Mcmillan定理.将已有的关于离散信源的结果加以推广.  相似文献   
222.
设D是一个有向图,若存在无向图G满足:(1)G的顶点集与D的顶点集相同;(2)任取D中的两个顶点x,y,其在G中相邻当且仅当存在D中顶点z,使得D中包含一条从x到z的长为m的有向途径和一条从y到z的长为m的有向途径,则称G为D的m步竞争图,记为G=Cm(D).2004年,Cho和Kim首次提出竞争指数的概念.若对于某个正整数r和所有非负整数i,存在最小正整数q,使Cq+i(D)=Cq+i+r(D),则称整数q为D的竞争指数,记为cindex(D).2008年,Kim给出了竞赛图的竞争指数的上界.2009年,Akelbek和Kirkland给出了本原有向图的竞争指数.文中研究并计算了正则多部竞赛图的竞争指数.  相似文献   
223.
224.
本文详细叙述了m序列信号的原理及其特性,分析了传统电法仪器以及新型电法仪器的优缺点。通过仿真产生的波形图能够得知,单位冲激响应作为激励信号系统产生的真实冲激响应和m序列作为激励信号加入均匀大地系统产生的冲激响应具有相似性,并且随着m序列的级数的增加,m序列信号的冲激响应波形与单位冲激信号的冲激响应波形的相似性也增加,证明了m序列作为激励信号的电法勘探仪器具有可行性。  相似文献   
225.
226.
张集权  刘墨  许念念  贾世杰  王顺宾  王鹏飞 《红外与激光工程》2020,49(12):20201062-1-20201062-6
文中使用熔融淬火法制备了氟化铝基、氟化铟基和氟化锆基玻璃样品,通过浸水实验研究了其抗潮解稳定性,结果表明氟化铝基玻璃具有更好的抗潮解性能。因此制备了不同浓度的Ho3+/Pr3+共掺氟化铝基玻璃样品,测试了其透过光谱,表明该玻璃具有高的透过率和宽的透过窗口。在1 150 nm拉曼激光的激发下,获得了样品的发射光谱,并对其发光机理进行了分析。利用吸注法制备了2 Ho3+/0.2 Pr3+掺杂的氟化铝基玻璃预制棒,使用棒管法拉制了氟化铝基玻璃光纤。使用回切法测得光纤在793 nm处的损耗为1.8 dB/m。在1 150 nm激光泵浦下,利用8.6 cm长的Ho3+/Pr3+共掺氟化铝基玻璃光纤作为增益介质,获得了功率为207 mW的2.865 μm激光输出,斜率效率为11.4%。上述研究结果表明,氟化铝基玻璃光纤是一种稳定的中红外激光增益材料。  相似文献   
227.
数字逆滤波技术在轨道不平顺页检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文概述了国内外轨道不平顺检测的原理和采用的数字滤波器技术,基于2m弦测法的原理,着重分析了逆滤波器的设计原理和方法,并进行了模拟仿真。对逆滤波器设计中存在的问题及改进方法作了一定的分析。最后总结了轨道检测中数字滤波器的设计和应用特点。  相似文献   
228.
高阶统计技术在m序列检测与识别中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
张庆  李艳斌 《无线电工程》2004,34(9):40-40,49
该文针对直扩信号中m序列的特性,应用其三重相关函数来对m序列进行检测,并提出一种用于识别产生该m序列的本原多项式的方法。通过大量的实验仿真,说明该方法在低信噪比时也有很好的效果。如果只采样了一部分码序列(小于一个码长),本方法也能到达很好的检测和提取本原多项式的效果。  相似文献   
229.
新竹讯:力旺电子日前宣布完成0.15μm高电压制程之Neobit硅智财的技术开发。力旺电子的嵌入式非挥发性内存Neobit硅智财已广泛地建置于组件制造整合厂(IDM)与晶圆代工厂高压制程平台之上,其涵盖了0.6μm、0.5μm、0.35μm、0.25μm、0.22μm、0.18μm与0.15μm的制程技术。  相似文献   
230.
0.53μm激光产生的超热电子的实验观测   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了在“神光”I号装置上利用波长0.53pμm、脉宽τ约750ps、能量60~230J激光(靶面激光强度1×10 ̄(13)~5×10 ̄(15)W/cm ̄2)照射Au盘靶和Au拄黑腔靶产生超热电子的实验观测结果与分析。实验测量10keV以上硬X光谱和通量表明:采用倍频激光可以使超热电子能量明显比基频光小一个量级左右,超热电子温度T_h、热电子温度T_e均降低一半左右,受激Raman散射光能量E_(SRS)减少二个多量级。在我们的实验条件下,Au盘靶(等离子体定标尺度L≤100μm)产生超热电子的主要机制可能是双等离子体衰变和共振吸收,此外还有受激Raman散射(n≈n_c/4),100μm<L≤240μm超热电子产生的主要机制是TPD,此外还有SRS(n≈n_c/4);黑腔靶(L≥300μm)超热电子产生的主要机制是SRS(n<n_c/4)。  相似文献   
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