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1.
PCP加密软件分析和在网络信息安全中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对目前在互联网上的广泛使用的个人用加密软件PGP进行了分析,包括密码算法,密钥生成和管理,以及密码的分配和验证方法等,并对其在互联网保密通讯中的应用作了简要介绍。  相似文献   
2.
为了消除光栅光调制器阵列的交叉效应,提出利用post-CMOS工艺将光栅光调制器与CMOS驱动单片集成.介绍了单片集成器件的工作原理,详细分析了单片集成器件的关键参数.通过分析表明,在满足调制器响应频率条件下,通过改变悬臂梁的各个参数可以减小调制器的弹性系数,从而降低光栅光调制器的工作电压;在满足开关速度的条件下,较大存储电容具有更好的电压保持特性.利用中芯国际提供的0.18μm工艺设计包完成该单片集成器件的物理版图设计和仿真.最后,通过实验测得该器件的上升沿和下降沿时间分别为:36.8ns和36.4ns,且经过16.73ms的保持时间后压降为2.1v.实验结果与仿真结果具有较好的一致性,结果表明:加工的单片集成器件具有较快的开关速度和较好的电压保持特性,能够满足设计要求.  相似文献   
3.
点式压电智能柔性板振动主动控制的建模与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于有压电层的层合板结构的二维传动方程与二维传感方程,导出了粘贴有点压电传感器与执行器的智能板结构的有限元模型的模态振动控制方程与传感方程。由此模态-状态方程,利用线性二次优化方法得到了智能板结构的最优控制输入。对在冲击与随机激励下的悬壁智能板的计算机仿真结果,证明了本有限元模型的可行性与有效性。  相似文献   
4.
基于混合模式的汽车磁流变减振器阻尼特性分析与测试   总被引:13,自引:1,他引:12  
根据牛顿流体模型和滨汉塑性流体模型 ,分别对混合工作模式的汽车磁流变减振器进行了理论分析研究。按照长安微型汽车的技术要求 ,设计和制作了汽车磁流变减振器 ,并对此进行了试验测试。试验结果表明 ,应用所提出的理论分析模型是可行的 ,对设计特殊阻尼特性的磁流变减振器有一定的指导意义。  相似文献   
5.
激光挠度测量系统的实现   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文介绍了一种用于大型土木工程结构的投影式光学挠度测量系统。该系统由激光器,光接收器件及其外围信号采集处理电路组成。光接收部分采用特殊的光电接收器取代传统的CCD或PSD,使测量范围得到扩大;外围电路部分采用现场可编程逻辑阵列FPGA器件作为核心,通过这种设计,系统的量程和可扩展性能得到改善,实现了通道复用。实验室证明,系统的测量范围可以达到210mm,分辨率达到0.005mm,可完成结构的静态及动态挠度测量。  相似文献   
6.
磁流变技术与磁流变阻尼器件   总被引:10,自引:2,他引:8  
磁流变材料由悬浮于载体液中的磁化微粒和稳定剂构成,是一种智能材料,在工程上有较大的应用前景。本文简要介绍了磁流变效应的机理及磁流变体的特性,阐述磁流变器件的工作原理,归纳了磁流变技术在工程中的一些应用,展望了磁流变技术的应用前景。  相似文献   
7.
智能结构系统——梦想,现实现未来   总被引:6,自引:2,他引:4  
  相似文献   
8.
激光挠度测量系统的实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种用于大型土木工程结构的投影式光学挠度测量系统。实验室证明,该系统的测量范围可以达到210mm,分辨率达到0.005mm,可完成结构的静态及动态挠度测量。  相似文献   
9.
引言光纤传感技术是七十年代中,后期随着光纤通信技术的发展而兴起的一门新兴技术。光纤传感器以其高灵敏度抗电磁干扰,安全防爆、体积小、结构简单且灵活多变、能与光纤通信技术兼容等许多独特的优点,受到各国的极大重视。美、日、及西欧各国都投入巨资进行研究。迄今为止,已证明光纤传感器可检测位移、转角、转速、振动加速度、表面粗糙度及电流、电压、磁场、声场、温度、压力、应变、流速等几十种机械量及其他物理、化学参量。因此光纤传感技术是一门十分有前途的新型传感技术,作为从事精密机械与测试计量工作的工程技术人员,应充分重视此门技术。为此特对光纤传感技术的基本原理及其在精密机械测试及计量中的应用作一简单介绍,并谈点对国内发展光纤传感技术的看法。  相似文献   
10.
基于磁弹效应的单旁路激励钢缆索索力传感器   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对环式穿套结构磁弹效应索力传感器在使用中存在的实际问题,提出了一种单旁路结构的磁弹性索力传感器.从传感器的磁路结构、激励方式、外部磁化强度等几方面进行了深入的讨论,设计出了基于磁弹效应的单旁路激励钢缆索索力传感器原理样机,搭建了相应的实验系统,并对传感器样机进行了初步的拉力实验.实验结果表明,所提出的单旁路激励索力传感器原理可行,测量重复性误差小于0.2%.  相似文献   
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