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1.
8VSB芯片的层次式设计方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了深亚微米下系统级芯片层次式版图设计的方法,并用该方法设计了HDTV信道解码芯片8VSB的版图。实例设计结果表明,该方法在节约面积、加速时序收敛方面效果明显,大大缩短了芯片设计周期。  相似文献   
2.
恒流二极管和恒流三极管是许多爱好者不太熟悉的半导体器件。它们都能在很宽的电压范围内输出恒定的电流,并有很高的动态阻抗。由于其温度特性好、价格较低、使用方便,因此目前被广泛用于恒流源、稳压源、放大器以及电子仪器的保护电路中。一、恒流二极管和三极管的性能特点1.恒流二极管的性能特点恒流二极管实际由两端结型场效应管连接而成,其电路  相似文献   
3.
私网和公网之间的安全防护和地址转换的常用方法是防火墙/NAT,但防火墙/NAT不支持SIP协议,阻碍了SIP信令安全地穿过防火墙/NAT,限制了私网内的SIP终端同Internet上的SIP终端之间的业务互通。本文介绍了一种基于虚拟代理和IP隧道的隧道穿透方案,实现了防火墙/NAT两侧的SIP信令和媒体的互通。  相似文献   
4.
穿越防火墙/NAT的SIP通信研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
私网和公网之间的安全防护和地址转换的常用方法是防火墙/NAT。但防火墙/NAT不支持SIP协议。阻碍了SIP信令安全地穿过防火墙/NAT。限制了私网内的SIP终端同Internet上的SIP终端之间的业务互通。本介绍了一种基于虚拟代理和IP隧道的隧道穿透方案。实现了防火墙/NAT两侧的SIP信令和媒体的互通。  相似文献   
5.
Ag+掺杂的立方相Y2O3:Eu纳米晶体粉末发光强度研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
采用化学自燃烧法制备了不同Ag+掺杂浓度的Y2O3:Eu纳米晶体粉末样品([Y3+]∶[Eu3+]∶[Ag+]=99∶1∶X,X=0—3.5×10-2),以及通过退火处理得到了相应的体材料.根据X射线衍射谱确定所得纳米和体材料样品均为纯立方相.实验表明在纳米尺寸样品中随着Ag离子浓度的增加,荧光发射强度随之增加,当X=2×10-2时达到最大值,其发光强度比X=0时提高了近50%.当Ag离子浓度继续增加,样品发光强度保持不变.在相应的体材料样品中则没有观察到此现象.通过对各样品的发射光谱,激发光谱,X射线衍射图谱,透射电镜(TEM)照片和荧光衰减曲线的研究,分析了引起纳米样品荧光强度变化的原因是由于Ag离子与表面悬键氧结合,从而使这一无辐射通道阻断,使发光中心Eu3+的量子效率提高;Ag+的引入所带来的另一个效应是使激发更为有效.这两方面原因使发光效率得到了提高.  相似文献   
6.
水斗非定常自由水膜流三维贴体数值模拟   总被引:9,自引:2,他引:7  
本研究采用水斗三维非正交贴体坐标系进行了非定常自由水膜流动的数值解析。对不规则水斗内表面采用三维非正交贴体坐标系下离散点进行拟合,推导了曲面离散点的法向矢量和曲面微元面高斯曲率、平均曲率等几何特征量的计算公式,进而导出流体粒子在运动方向上曲率计算式。在水斗三维贴体坐标系中,还推导了流体粒子在水斗曲面上的运动控制方程。最后对某水轮机水斗内表面非定常自由水膜流进行了数值模拟,得到其非定常水膜流态分布。  相似文献   
7.
第 1 0期试题解答用直尺在坐标纸上画一直线 (用 A表示 ) ,放置棱镜使其长直角边所对的棱 C与该直线重合 .棱镜的横截面剖析图如图 1所示 (虚线三角形表示棱镜的初位置 ) .眼睛沿斜边注视该直线 ,并保持眼睛位置 (用 B表示 )不变 .然后 ,在纸面上沿箭头方向平移棱镜 ,至眼睛能看到棱镜的棱边 C为止 .这说明棱边 C发出的光线至D点折射后 ,进入眼睛 B.用笔划出这条棱边C、D及 E的位置 .设长直角边与空气界面的入射角为 β,AE=b,CE=c,DE=h.于是有图 1 三棱镜横截面剖析图hb=tan60°,  hc=tanβ整理得tanβ=3 bc ( 1 )由折射定律有nsin…  相似文献   
8.
一、实验1.连续YAG激光器件单灯腔体,(?)6×100mmYAG激光器,输出功率~30W,模式为低次模,加光反馈后,光稳定度<±1%.2.光路设计(1)连续YAG激光器;(2)电磁快门控制爆光时间,数字毫秒计作辐照时间的监测;(3)加(?)5mm限孔光阑;(4)腔体后光路加两个光分束片,分别导入监测功率计和电源光反馈系统(见图1).  相似文献   
9.
多媒体在二维动量实验中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用VisualBasic的多媒体功能和CCD摄像头以及气垫桌等组成的实验系统,演示了二维碰撞中的动量守恒.  相似文献   
10.
陈玉青  孙霞 《物理实验》2004,24(12):23-23
物体做简谐运动的过程中,在关于平衡位置对称的位置,各个物理量的大小相等.图1所示,弹簧振子在A,B点时的加速度等大反向,任意一对对称点都符合此规律。  相似文献   
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