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1.
LiTaO3薄膜红外探测器热分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用有限元软件ANSYS对LiTaO3薄膜热释电红外探测器进行热分析;研究了敏感元绝热层的厚度与热导率以及基底的厚度及材料对热分析结果的影响;提出了优化方案,并给出优化前后仿真的对比结果。分析结果表明,探测器的热响应随绝热层的厚度增加而增加,随绝热层的热导率降低而增加。在硅、镍、蓝宝石三种基底材料中,使用蓝宝石的探测器的热响应效果最佳。在绝热层厚度为2 μm的情况下,基底的厚度对探测器响应的影响可以忽略。实验测试结果证实了优化模型的有效性。  相似文献   
2.
针对过约束多体运动机构的动态受力分析难点,以一个具体的多曲轴运动平台为例,提出一种基于Pro/E中Mechanism仿真模块进行动态仿真的解决方法。在Pro/E中进行了3维建模;针对分析的重点,对系统模型进行了适当简化;并结合虚拟样机技术在Pro/E中的具体运用,对简化模型进行动态仿真;并运用仿真结果分析了各类因素对该机构运动及受力的影响,提出了优化设计方案。  相似文献   
3.
基于位置不变量的Petri网分解方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
Petri网是系统模拟和分析的有效工具,然而对大系统的分析由于变迁和位置的数目大分析起来比较麻烦.文中着重讨论了一种网分解方法,给出了Petri网分解的定义,并讨论了通过这种分解后,原网与子网在结构性质方面之间的关系,对用Petri网分析大系统提供了一种有效的方法.  相似文献   
4.
文中提出一种分析混和系统结构的新方法,称为一阶混和Petri网.对一阶混和Petri网进行了定义,并描述了其使能和点火规则;运用位置不变量和变迁不变量对一阶混和Petri网的结构进行分析,并通过求解混和状态方程来获得位置不变集和变迁不变集;最后用一个例子来阐明如何运用不变量来进行结构分析.  相似文献   
5.
一路平安     
漫漫的人生之路,充满着风风雨雨,坎坎坷坷,每一步的跋涉都伴随着艰难,伴随着汗水,更伴随着危险!这时,一组令人荡气回肠的高亢旋律,穿越风雨雷电,犹如天籁之音,回响在我们的耳边,为我们送上一份温馨的抚慰,一份美好的祝愿!它就是著名的乐曲--<一路平安>!……  相似文献   
6.
基于Petri网的智能加工中心系统建模与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用Petri网技术的理论,对复杂的智能加工中心系统的加工过程建立数学模型,用离散事件仿真语言进行仿真研究,分析复杂制造系统加工的工艺能力、系统制造资源配置的合理性、高效性。  相似文献   
7.
以乙醇锂和乙醇钽为起始反应物, 用溶胶-凝胶法在Pt/Ti/SiO2/Si衬底上制备了新型钽酸锂LiTa3O8铁电薄膜. 经XRD图谱对比, 该薄膜结构不同于LiTaO3晶体结构, 与正交相结构类似. SEM分析显示经过750℃结晶退火的LiTa3O8薄膜表面均匀平整无裂纹, 膜厚约为1μm. 实验结果表明, 在450kV/cm时, LiTa3O8薄膜剩余极化强度Pr为9.3μC/cm2, 矫顽场强Ec为126.8kV/cm; 在9.5kV/cm时, LiTa3O8薄膜漏电电流为8.85×10-9A/cm2, 比LiTaO3薄膜漏电小; 在1kHz时, LiTa3O8薄膜介电常数为58.4, 介电损耗为0.26. 溶胶-凝胶法制备的 LiTa3O8薄膜结晶温度比LiTaO3薄膜高50℃以上.  相似文献   
8.
声频定向扬声器的研究进展   总被引:1,自引:2,他引:1  
声频定向扬声器是利用参量阵原理,产生高指向性声频信号的新一代扬声器。就其基本原理、系统特点、研究历史、研究进展与热点、应用领域作了全面阐述。指出该类扬声器是一技术含量高、市场应用前景极为广阔的新型扬声器。目前其在国际上还处于商业化的初级阶段,国内外市场基本还处于未开发状态,因而具有极大的市场发展潜力。  相似文献   
9.
介绍了一种自由梁微机械滤波器的组成及工作原理,采用连续系统的方法来分析该微机械滤波器的谐振器,推导了其弯曲振动模态下的谐振频率公式——Euler-Bernoulli方程。然后根据MEMS材料的特性和微系统表面微加工原理设计了一种共振频率为70 MHz的微机械滤波器工艺,并利用MEMS专业软件Coventor进行仿真分析,仿真结果与计算结果一致,验证了该工艺设计的可行性。  相似文献   
10.
基于最大互信息方法的机械零件图像识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了应用最大互信息方法进行零件图像识别的方法,它利用图像的信息熵描述图像的特征,结合图像的颜色信息及局部形状信息,以互信息作为衡量两幅图像相似性的测度函数进行图像识别,弥补了直方图表达空间信息的不足。该方法既满足位置不变性,又能避免进行图像分割,从而避免了因图像分割引起的复杂计算,使算法容易实现。实验结果表明,该方法提高了零件图像识别的精度、稳定性和可靠性。  相似文献   
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