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1.
龚力 《新电脑》2014,(1):14-14
索尼A7系列的全画幅的确具有开创性的历史意义,但超短的法兰距与广角镜头配合时的暗角和色散,依旧是不可回避的问题。看来,索尼今后还需对CMOS影像传感器以及镜头的设计进行更艰苦卓绝的努力。  相似文献   
2.
3.
钨钼园地勤耕耘———记中南工业大学教授、博士生导师李洪桂龚力李洪桂教授、中共党员,1934年出生,1956年毕业于中南矿冶学院有色冶金专业,并被选拔为副博士研究生进行深造。1958年肄业留校任教,现任中南工业大学冶金系教授。中国钨协钼协会第一、第三届...  相似文献   
4.
本文介绍WJ-A型8GHz广播电视专用微波接力系统设各设计的依据和特点,设备的基本体制,叙述了已经完成并已设计定型的8GHz干线微波传输设备的工作原理和基本情况。  相似文献   
5.
在光伏发电并网过程中,为避免光伏发电系统的耦合影响电网质量,提出一种更为简单的三相并网逆变器的控制策略。利用MATLAB/SIMULINK建立在两相静止坐标系下三相并网逆变器的数学模型,采用外环为功率环,内环为电流环,选择准比例谐振(PR)控制器实现电网电流的控制,最后得到了三相并网逆变器的控制系统。通过仿真实验,验证了控制策略的可行性。  相似文献   
6.
用四层楼1200平方米的空间来打造出综合美发、美体之所,无论是"奢侈"的使用面积,还是大量运用自然材料进行装饰,以及对使用者人性化关怀的设计上,都是希文造型旗舰店所带来的非同一般的新感受。将一栋旧楼整体改造,焕然一新的前提,是要对原有结构做合理化的调整,这种调整通常会遇到些  相似文献   
7.
龚力  GCC  袁志柱图 《数码摄影》2011,(10):104-105
这台相机的市面售价仅4000元上下,体积也和走时尚路线的GF3相差不多,但拿起它会让我们感觉对完成创作更有信心。  相似文献   
8.
界面能级调控是目前研究优化材料性能的关键步骤之一,界面问题也是目前研究热点.以Si/MoO3界面为例,通过利用多功能光电子能谱仪在清洁后的硅片上蒸镀不同厚度的MoO3并进行XPS及UPS表征,对其表面成分及界面能级进行分析,通过UPS谱图得到功函数和价带顶,利用XPS谱图获取界面化学、界面相互作用等信息.原子力显微镜(atomic force microscope,AFM)表征结果证实,蒸镀膜的实际厚度和使用晶振表征的理论厚度相近.光电子能谱实验结果揭示:当薄膜的理论厚度低于50 ?时薄膜成分不完全是Mo6+,低于150 ?时仍能检测到Si信号;蒸镀的薄膜理论厚度达到100 ?(功函数为6.81 eV)后,功函数数值趋于稳定,这说明可以在厚度范围内通过控制蒸镀MoO3的厚度调控Si/MoO3的界面能级.在一定范围内,利用不同厚度的薄膜调控界面能级是提高材料性能的方法之一,表明光电子能谱是用于研究界面问题的有效且便捷的表征方法.   相似文献   
9.
薄膜太阳能电池提供了低成本、大面积的无碳发电应用前景,迅猛发展的纳米科技为高转换效率薄膜太阳能电池的低成本制造提供了新途径。新型铜硫系半导体Cu_2ZnSnS_4(CZTS)薄膜材料具有禁带宽度与太阳辐射匹配性好、光吸收系数大、元素丰度大、价格便宜、无毒等优点,因此将成为最具发展前景的薄膜太阳能电池材料。讨论与分析了CZTS薄膜和纳米晶材料的制备及由这些材料制备绿色、低成本、高效率新型太阳能电池的研究进展。  相似文献   
10.
薄膜太阳能电池提供了低成本、大面积的无碳发电应用前景,迅猛发展的纳米科技为高转换效率薄膜太阳能电池的低成本制造提供了新途径。新型铜硫系半导体Cu。ZnSnS4(CZTS)薄膜材料具有禁带宽度与太阳辐射匹配性好、光吸收系数大、元素丰度大、价格便宜、无毒等优点,因此将成为最具发展前景的薄膜太阳能电池材料。讨论与分析了CZT...  相似文献   
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