首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   18篇
  免费   1篇
综合类   4篇
化学工业   3篇
机械仪表   1篇
建筑科学   1篇
能源动力   1篇
水利工程   2篇
无线电   1篇
一般工业技术   5篇
自动化技术   1篇
  2020年   2篇
  2011年   1篇
  2010年   2篇
  2009年   1篇
  2007年   3篇
  2006年   2篇
  2005年   3篇
  2004年   2篇
  2003年   1篇
  2002年   1篇
  1992年   1篇
排序方式: 共有19条查询结果,搜索用时 203 毫秒
1.
为了研制NIM5铯原子喷泉钟系统,在PLL锁相环路、100 MHz干涉开关和倍频链路等技术的基础上,提出了微波综合器的设计和实现方案.介绍了微波综合器设计中的关键技术:利用氢钟提高综合器的长期稳定度、采用微波干涉开关抑制微波泄露频移,以及通过DDS提高综合器的准确度.测试结果表明,该微波综合器在谱纯度、相位噪声和稳定度等指标上均满足设计要求,具有模块化程度高、结构简单的特点,并已成功应用于NIM5铯原子喷泉钟系统中.  相似文献   
2.
3.
生命周期影响评价(LCIA)方法综述   总被引:6,自引:0,他引:6  
生命周期评价是近年来环境科学研究的热点,以全新的角度,从产品的全过程考察其对环境的影响,是一种更为科学的新理念和新方法,并正以极快的速度拓展到社会生活的多个方面.简要介绍了生命周期评价的定义与框架,并阐述了其核心部分-生命周期影响评价的步骤与方法,在此基础上重点对几种典型的影响评价方法作了论述与比较.  相似文献   
4.
基于综合生态足迹的项目生态环境影响分析研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
生态足迹是度量可持续发展的一种新方法,在分析国内外研究现状的基础上.针对应用中的不足,提出了以污染和消费生态足迹相耦合的综合生态足迹法,列出了相应的计算清单及对项目生态环境影响分析的框架,南水北调对襄樊生态赤字影响的实例说明,采用综合生态足迹法的计算结果更全面更合理.  相似文献   
5.
A/O工艺处理公厕废水脱氮运行参数的确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对旅游区公厕污水高氨氮等特点,用正交试验选择改进A/O法生物脱氮工艺的关键影响因子,探讨关键因子与氨氮去除率的相关性及最佳工艺条件,试验表明碳氧化段水力停留时间为6h,硝化氧化段水力停留时间为6h,回流比为200%时公厕污水氨氮去除率达到90%以上。  相似文献   
6.
原子时标TA(NIM)是一个独立时标,其频率由NIM5铯喷泉基准驾驭.产生时标的主钟是一台主动型氢原子钟,铯喷泉基准定期对其测量和校准.时标算法通过预估氢钟将来的频率,补偿过去预估频率与校准频率之差,并评估无校准数据期间的氢钟频率,最终尽可能实现TA(NIM)的频率与NIM5铯喷泉基准保持一致.2007年8月,TA(NIM)开始试运行,2008年6月正式运行.1年多来的数据分析表明,TA(NIM)运行连续可靠,与TAI间的时间稳定度(5天)达到1.2 ns,相对频差为2.0×10-15.  相似文献   
7.
动平衡钻孔去重对平衡精度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
8.
针对传统A^2/O工艺存在的泥龄矛盾,将脱氮和除磷分置于前后2套不同的A/O系统中,第一级A/O采用活性污泥法除磷;第二级A/O采用生物膜法脱氮。以生活污水为处理对象进行试验研究。结果表明,在泥龄为6d、水温为22—28℃,进水NH3-N、TP、COD的质量浓度分别为40—70、2.0—6.0、150-320mg/L条件下,出水NH3-N、TP、COD的平均质量浓度分别为5.9、1.0、40mg/L,  相似文献   
9.
本文提出了一种通过采用DDS来抑制原子喷泉钟微波泄漏产生频移的方法。重点介绍了实现原理和DDS的FPGA电路实现,并给出了FPGA设计的仿真。从喷泉钟实验结果来看,微波泄漏频移被抑制的同时,切换DDS输出频率引入的频移远小于2×10-16。  相似文献   
10.
WASP6预测南水北调后襄樊段的水质   总被引:10,自引:0,他引:10  
采用WASP6水质模型就实施南水北调中线工程对汉江襄樊段水质的影响进行了模拟。结果表明,南水北调中线工程调水后,即使按国家规定的污染物削减水平进行污染治理,汉江襄樊段水质仍将有明显下降,其中BOD5升幅为13.3%~26%(平均为19%),NH3-N升幅为14.3%~25%(平均为20.8%);DO值变化不大。襄樊市在调水前必须进一步加大污染防治的力度,以确保饮用水源的水质安全。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号