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1.
黄兵 《微型计算机》2021,(10):68-71
电竞显示器和专业设计类以及普通家用显示器不同,它更强调的是游戏的代入感和沉浸感。比如早在5年前就有部分显示器品牌将21∶9的显示器设计成电竞显示器,通过超宽广的显示面积提升游戏的临场感。后来,有显示器品牌开始试水在21∶9显示器的基础上加入曲面设计,进一步提升游戏的代入感。这也是为什么我们现在市面上很多大尺寸的曲面显示器都定位于电竞。电竞显示器经过多年更新换代,刷新率、分辨率、响应时间、曲率都已经有很大的突破,比如我们本期带来的这款AOC CU34G3S电竞显示器,它就采用了目前曲率值最小、弯曲弧度最大的1000R曲率,加上3440×1440分辨率和165Hz刷新率,或许能在游戏中带来别样的体验。  相似文献   
2.
3.
针对大运量、长距离以及大功率带式输送机在启动阶段对系统冲击较大且张紧力调整不合理的问题,结合相关设计原则和基础完成了带式输送机张紧装置液压系统以及电气系统的选型设计,并基于MATLAB软件对其张紧特性进行仿真分析,为提升张紧装置的工作性能提供理论指导。  相似文献   
4.
随着我国经济的快速发展,我国的城市化进程在不断的加速,越来越多的人涌入到了城市中,致使城市的规模不断扩大,这就为城市的消防工作带了极大的挑战。为了应对这一难题,消防部队应当及时改变,通过引入先进的计算机网络通信技术来提高消防部队的通信能力,通过建立消防作战指挥网络,来做好大型灾害事故的预警及突发状况的应急响应能力,从而更好的保障人民的生命和财产安全。因此,做好消防部队的应急通信能力的保障与提升刻不容缓。本文将就如何从应急通信保障体系的建设、人才的培养等方面进行分析阐述。  相似文献   
5.
基于微服务特性和其在Docker容器中的应用,提出了基于请求频次和响应时间的容器自动扩缩容策略.不同于传统基于阈值扩容策略中使用单一系统指标,通过对微服务REST API访问的监控,使用应用级指标请求频次和响应时间,定量描述应用特征.通过测试得到不同大小容器规格与服务请求频次、响应时间的关系数据.在应用部署时,可根据服务所需请求频次选择合适的容器资源配置,在应用扩容时,可将响应时间作为扩容阈值.实验验证,该扩容策略可在满足服务SLA(响应时间等)的同时,在应用部署与扩容过程中最大化地利用计算资源.  相似文献   
6.
通过ANSYS软件进行磁场仿真得出了不同磁流体通道间隙,磁极长度,磁极形状以及磁回路厚度下磁流变阻尼器磁感应强度随时间变化的曲线图。通过分析磁场仿真结果得出:随着磁流体通道间隙的增加,其响应时间呈上升趋势;随着磁极长度的增加,其响应时间减小;磁极表面有不同形状,当磁极表面形状为平面且有圆弧倒角时其响应时间最短;活塞磁场未饱和时,随着磁回路的厚度的增加其响应时间增大,当活塞磁场饱和时,磁回路的厚度对磁流变阻尼器的响应时间不会产生影响。  相似文献   
7.
针对控制棒驱动机构(CRDM)机电响应时间快且测试环境存在噪声干扰等问题,搭建了一套集PXI数据采集硬件平台和MATLAB数据分析的快速机电响应时间测试系统,能够实现对高频控制棒棒位实时信号的快速采集。利用滑动平均滤波和分区间拟合方法对棒位位移信号进行滤波和拟合,并利用快速傅里叶变换(FFT)频谱分析法验证去噪效果。结果表明,本套测试系统能被成功应用于钍基熔盐液态堆(TMSR-LF1)第一停堆系统CRDM的机电响应时间测试中,在可行性、可靠性和可用性等方面均满足CRDM机电响应时间测试要求。   相似文献   
8.
温度调制的动态测试是解决金属氧化物传感器选择性差的一种常用方法, 但至今尚未有明确的方法控制动态响应信号的波形以达到预期期望. 本文首先从静态测试的角度出发, 描述了静态性能指标与动态响应信号的对应关系, 提出了适合于动态测试的半导体传感器的选择方法. 然后以矩形波为例, 通过对其周期、占空比、工作温度范围的调整, 在不降低动态响应信号品质的前提下, 缩短在实际应用中的响应时间和功耗. 最后, 利用支持向量机算法验证了动态响应信号的品质, 在不同种类不同浓度的气体中, 识别率高达100%.  相似文献   
9.
风电场无功电压控制策略、各分系统间通信、单体设备性能等各个环节都将影响场站无功电压控制性能。依据某千万千瓦级风电基地近三年来的实际运行数据及现场检测数据,首先分析了风电场无功电压控制系统现状,系统介绍了目前无功电压控制系统架构及常用控制策略;其次从场站无功电压控制流程入手,阐明了影响场站无功电压控制性能的关键因素;最后形成了提升风电场无功电压控制性能及运行水平的措施,并进行了实例验证。  相似文献   
10.
弯曲微热管阵列传热性能的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
微热管阵列是一种导热能力较强的元件,具有接触面积大、热输运能力强和承压能力强的特点。将750 mm长的微热管阵列分别弯曲成"L"形和"乙"字形,测试其在热源温度为45℃条件下的响应时间及轴向均温性,并与平直微热管阵列对比,分析弯曲对微热管阵列传热性能的影响。结果表明:弯曲会使微热管阵列响应时间滞后,"L"形、"乙"字形1号和"乙"字形2号微热管阵列响应时间约为120 s,较平直微热管阵列滞后80 s;弯曲微热管阵列两端温差随弯道数的增加而增大,随弯曲角度的增大而增大,"L"形和"乙"字形1号微热管阵列蒸发段与冷凝段温差分别为0.76℃、1.61℃,较平直微热管阵列大11.76%、106.41%;"乙"字形2号微热管阵列两端温差为1.70℃,比"乙"字形1号微热管阵列两端温差大10.84%。  相似文献   
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