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DAB是什么?无线电技术问世已经有100多年了,传统的模拟无线电讯号已经越来越不能满足人们对广播的需求,其诸多弊端也让人们头疼不已。为了解决这个困境,DAB技术被发明出来。DAB就是Digital Audio Broadcasting的简称,是继AM、FM传统模拟广播之后的第三代广播。这种新的传输系统抗干扰性能好,可以消除信号传输过程中的噪声和失真,提供CD立体声品质。通过蓝牙耳机的例子我们可以明白,数字传输系统需要的发射功率小,因此不会对环境和人体造成影响。DAB技术虽然仍然是无线传播,但通过数字技术处理后,广播信号基本达到了CD音质。无线电讯号会被大楼、树木、山岭等障碍物削弱,但是DAB的讯号通过地传送,在贴地串行的过程中减少了信号源的丢失,并且DAB接收器内的智能电脑晶片能自动对讯号进行优化和放大,真实还原讯号。它的每个数字电台只需使用一个频段,即可负载所有 相似文献
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讨论了高能飞秒激光烧蚀金属金靶材过程中电子热导率对激光烧蚀性质的影响.由于电子热容量,电声耦合系数及电子热导率等热物理参数对能够表征飞秒激光烧蚀性质的电子最高温度,电声耦合时间及电声耦合温度都有一定影响,且这3个热物理参数都为电子温度或电子温度及晶格温度相关的表达式,为了更清楚了解电子热导率对飞秒激光烧蚀性质的影响,将电子热容量及电声耦合系数在合理范围内分别取常数值,而对电子热导率在合理范围内按等差规律分别取3个常系数值,通过在一维双温模型的基础上变化电子热导率常系数值模拟飞秒激光烧蚀金属靶材的热传输演化过程,详细研究了电子热导率对飞秒激光烧蚀金靶材性质的影响.结果表明:电子热导率对金靶材表面电子最高温度,电声耦合时间及电声耦合温度都有不同程度影响.由于电子热导率实质在靶材表面电子达到最高温度后反映的是电子亚系统中电子释放能量速率快慢,因此导致电子热导率对电声耦合温度的影响最为显著. 相似文献
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以某山区滑坡为例分析了引起该滑坡复活的主要因素,并采用传递系数法计算该滑坡的稳定性系数。分析结果表明,引起该滑坡复活变形的因素主要可分为内因及外因,其中内因主要包括场地的地形地貌、岩土体结构及其物理力学性质等;外因主要包括降雨、沟渠的渗漏、建房加载等。该滑坡在不利的环境地质条件下,受人类工程活动和降雨的影响,再次形成滑坡。降雨对该滑坡的稳定性影响显得尤为显著,故该滑坡治理设计时应加强排水工程的布置,以减轻降雨对滑坡体稳定性的影响。通过研究可为相似滑坡的治理提供指导作用。 相似文献
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采用表面活性剂辅助-微波法提取金盏花的叶黄素。研究了表面活性剂种类及浓度、微波提取时间、温度、料液比对叶黄素提取率的影响。利用单因素法和响应曲面分析法研究表面活性剂辅助-微波法提取金盏花叶黄素的最佳条件为:浓度42mg·mL~(-1)的月桂酰肌氨酸钠(OLI-4208),料液比为1︰20 mg/mL,微波提取温度68℃,微波提取时间5 min,金盏花叶黄素的提取率可达70.35%。 相似文献
37.
DAB是什么?
无线电技术问世已经有100多年了.传统的模拟无线电讯号已经越来越不能满足人们对广播的需求,其诸多弊端也让人们头疼不已。为了解决这个困境.DAB技术被发明出来;DAB就是Digital Audio Broadcasting的简称,是继AM、FM传统模拟广播之后的第三代广播。这种新的传输系统抗干扰性能好,可以消除信号传输过程中的噪声和失真,提供CD立体声品质。通过蓝牙耳机的例子我们可以明白, 相似文献
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合肥高新区综合管廊一期工程共7条管廊,除雨水不入廊外,其余市政管线全部入廊。管线种类及规格众多,7条管廊沿7条道路分布且相互交叉,存在着各种特殊节点设计。针对设计过程中的几个典型节点作探讨、分析,为类似工程提供借鉴和参考。 相似文献
39.
为了模拟真实雷电浪涌对氧化锌压敏电阻造成的危害,需要研究其在雷电多脉冲冲击作用下的特性。利用EMTP软件搭建8/20μs波形的多脉冲发生电路,采用IEEE压敏电阻模型进行仿真冲击,并将仿真数据与实测数据进行对比分析。发现IEEE模型较好反映了压敏电阻在雷电多脉冲冲击下的响应特性。同时利用多脉冲与单次脉冲作用下的氧化锌压敏电阻失效统计数据,根据威布尔分布拟合累积失效概率函数,计算压敏电阻冲击电流平均寿命。计算结果表明:多脉冲作用下,压敏电阻平均寿命远低于单次脉冲作用。需要进一步探究多脉冲作用下压敏电阻的失效机理。 相似文献
40.
二氧化钛纳米棒自组装微米球的制备、性能及其生长机理 总被引:2,自引:0,他引:2
用水热法在180℃一步合成了TiO2纳米棒自组装微米球,并对其光催化性能和形成机理进行了分析。采用X-射线衍射(XRD),扫描电镜(SEM),透射电镜(TEM)和氮气吸附(BET)对催化剂的物相、颗粒粒径及比表面积进行了表征,结果显示产物为金红石型结构,呈纳米棒自组装微米球形貌,微米球中纳米棒的直径约为30纳米。氮气吸附解附实验表明微米球比表面积为31.2m2/g,介孔的尺寸为3.88nm。催化实验显示其在可见光下的催化能力优于P25。 相似文献