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1.
碘作为人体必需的一种微量元素,缺碘或过多摄入碘都会导致甲状腺肿大疾病。相较于缺碘,高碘地下水对人体的危害更加难以控制。针对我国典型的水源型高碘地区,通过对高碘地下水环境的对比研究,分析了我国不同高碘地区高碘地下水的水环境特征及碘的赋存环境。结果表明:我国浅层高碘地下水主要分布在东部沿海地区的平原区以及中西部的山前冲洪积平原的中下游地区;高碘地下水的赋存环境与沉积环境、地下径流条件和气候类型相关,人类活动也是重要的影响因素;在此基础上,提出了我国浅层高碘地下水研究亟待解决的科学问题,为今后浅层高碘地下水的系统研究提供了理论指导。  相似文献   
2.
采用0.18μm Si RFCMOS工艺设计了应用于s波段AESA的高集成度射频收发前端芯片。系统由发射与接收前端组成,包括低噪声放大器、混频器、可变增益放大器、驱动放大器和带隙基准电路。后仿真结果表明,在3.3V电源电压下,发射前端工作电流为85mA,输出ldB压缩点为5.0dBm,射频输出在2~3.5GHz频带内电压增益为6.3~9.2dB,噪声系数小于14.5dB;接收前端工作电流为50mA,输入1dB压缩点为-5.6dBm,射频输入在2~3.5GHz频带内电压增益为12—14.5dB,噪声系数小于11dB;所有端口电压驻波比均小于1.8:芯片面积1.8×2.6mm0。  相似文献   
3.
This paper presents the design of an ultralow power receiver front-end designed for a wireless sensor network (WSN) in a 0.18 μm CMOS process. The author designs two front-ends working in the saturation region and the subthreshold region respectively. The front-ends contain a two-stage cross-coupling cascaded common-gate (CG) LNA and a quadrature Gilbert IQ mixer. The measured conversion gain is variable with high gain at 24 dB and low gain at 7 dB for the saturation one, and high gain at 22 dB and low gain at 5 dB for the subthreshold one. The noise figure (NF) at high gain mode is 5.1 dB and 6.3 dB for each. The input 1 dB compression point (IPldB) at low gain mode is about -6 dBm and -3 dBm for each. The front-ends consume about 2.1 mA current from 1.8 V power supply for the saturation one and 1.3 mA current for the subthreshold one. The measured results show that, comparing with the power consumption saving, it is worth making sacrifices on the performance for using the subthreshold technology.  相似文献   
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