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   101篇
  免费   2篇
  国内免费   2篇
电工技术   7篇
综合类   6篇
化学工业   7篇
金属工艺   8篇
机械仪表   23篇
建筑科学   9篇
矿业工程   1篇
能源动力   1篇
轻工业   3篇
水利工程   1篇
无线电   27篇
一般工业技术   11篇
自动化技术   1篇
  2023年   1篇
  2020年   2篇
  2019年   2篇
  2018年   2篇
  2017年   1篇
  2013年   3篇
  2012年   3篇
  2011年   5篇
  2010年   4篇
  2009年   9篇
  2008年   8篇
  2007年   6篇
  2006年   7篇
  2005年   4篇
  2004年   2篇
  2003年   6篇
  2002年   6篇
  2001年   2篇
  2000年   2篇
  1999年   1篇
  1998年   3篇
  1997年   6篇
  1996年   2篇
  1995年   3篇
  1994年   6篇
  1993年   2篇
  1992年   1篇
  1991年   1篇
  1990年   1篇
  1989年   2篇
  1985年   1篇
  1960年   1篇
排序方式: 共有105条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
报道了一种基于光栅多面镜调谐滤波器的宽带快速线性扫频激光光源。调谐滤波器由光栅和旋转多面镜组成,采用了非望远镜型利特罗布局,以简化滤波光学系统。在激光谐振腔中采用了自发辐射光谱范围互为拓展的双半导体光放大器,并将二者并联使用以确保宽光谱范围。研制的扫频激光光源的中心波长为1312 nm,扫频光谱范围为170 nm,半峰全宽为116 nm,对应于多面镜695 r/s的转速,扫频速度达到50 kHz,相应的激光输出平均功率为2 mW。该宽带快速线性扫频激光光源,尤其适用于高分辨扫频光学相干层析成像系统,轴向分辨率能达到6.5μm。  相似文献   
2.
快速准确识别数控机床的运行状态对保证加工精度、增加运行稳定性具有重要意义。以数控机床主轴轴承磨损状态为研究对象,建立其隐式半马尔科夫模型(HSMM),并结合小波降噪及变尺度特征提取方法实现对设备运行状态的有效识别。实验及仿真结果表明:HSMM模型经过90组训练样本训练后,再利用120组轴承磨损测试样本进行验证,正确识别率达到96·7%,完全满足工程需要。  相似文献   
3.
首先介绍了网络群体创新理论的定义、特点、意义和体系结构;然后重点介绍了网络智暴法的定义、实体三要素和实施程序以及TRIZ理论在网络群体创新过程中的应用;最后提出了网络群体创新应用系统的开发环境和总体方案设计,简单介绍了该系统的主要功能。网络群体创新理论以网络智暴法和TRIZ理论为核心,将传统的创新技法和创新思维与网络技术融为一体,可以为企业的产品开发、技术变革、产品销售乃至管理中遇到的创新问题提供必要的技术支持,系统内含的TRIZ工具、创新技法及创新思维课件可以作为企业员工开发创造力的培训工具。  相似文献   
4.
5.
介绍了新编制的多目标模糊优化通用程序,分析并建立了旋振能量磨多目标模糊优化的数学模型,给出了优化结果。  相似文献   
6.
大力推广润滑泵在建材机械上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
7.
基于QFD、TRIZ和三次设计的集成化设计方法研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
分析了现行产品设计中存在的问题,提出用QFD,TRIZ和三次设计之间的集成来解决这些问题,分别介绍了这三种设计方法,建立了三者集成的模型。并讨论了三者在产品开发过程中的作用和地位。  相似文献   
8.
光学相干层析成像(OCT)可以实现生物组织内部微观结构的实时、高分辨率、三维成像,在临床诊疗与基础科学研究领域得到了广泛的应用。近年来,得益于光源与探测技术的发展,傅里叶域OCT已经成为OCT的主流模式,尤其推动了OCT微血管造影等功能成像技术的发展。以傅里叶域OCT为重点,回顾了OCT的工作原理,阐述了系统主要的性能参数及其影响因素,介绍了傅里叶域OCT在成像量程、成像速度以及功能成像方面的现状并对OCT的研究作了展望。  相似文献   
9.
笔者提出了一种以创新技法组成的创新方案设计流程。  相似文献   
10.
这里介绍了网络群体技术创新理论和网络智暴法,网络群体技术创新应用系统的开发环境和总体方案设计,简单介绍了该系统的主要功能。  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