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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
随着移动新媒体与5G技术的快速发展,微博、微信、抖音等平台迅速占领市场,微传播成为了当下主流传播方式。在此背景下,主流意识形态传播的有效性面临新的机遇与挑战,如何借助微传播增强主流意识形态的传播力、引导力、影响力、公信力成为亟需解决的重要课题。本文基于微传播视域下主流意识形态面临的机遇与挑战,结合新媒体传播语境,提出提升主流意识形态影响力的有效途径。  相似文献   

2.
采用硅基应变片设计了一种可用于精密微装配作业过程,检测x、y、z方向微接触力的三维微力传感器;经微小改动后,该传感器可成为五维微力传感器。分析了力传感器测量原理,建立其测量模型,并设计了传感器信号放大电路。测试了微力传感器的性能指标,在x、y、z3个方向的微力测量分辨率为0.001 N,测量精度可达0.005 N,测量范围为-0.5~ 0.5 N。最后设计了微装配作业控制系统,并利用该传感器实现力位移混合控制,顺利完成了180μm微型轴与200μm微型孔间的精密微装配实验研究。  相似文献   

3.
城市形象对城市的竞争力和发展力起到了至关重要的作用。随着媒介技术的发展,城市形象的传播渠道从传统媒体拓展到了新媒体。长沙,作为一个中部省会城市,利用好新浪微博这个"弱关系、强影响"的新媒体平台,将其作为形象的展示窗口,对内能增加城市的凝聚力,对外能提升城市的吸引力。长沙的城市形象相关部门要定位好长沙的微博城市形象,优化好微博的口碑传播,建立微博城市形象矩阵以提升传播效果。  相似文献   

4.
吴柳  佘守宪 《通信学报》1991,12(5):64-69
应用基于广义位力(hypervirial)定理(HVT)与Hellmann-Feynman定理(HFT)的微扰方法求解渐变折射率波导传播特性问题,得到了进行微扰计算的普遍代数公式。对高斯型折射率分布的平板波导,以Ti:LiNbO_3为例进行了计算和分析。该方法的特点是便于计算和分析。  相似文献   

5.
为满足三维微力测量的需求,以MEMS体硅压阻工艺技术为基础,研制了一种基于微探针形式,具有μN级三维微力测量和传感能力的半导体压阻式三维微力硅微集成传感器。传感器采用相互迟滞的4个单端固支硅悬臂梁,支撑中间的与微力学探针结合在一起的质量悬块的结构形式,在4mm×4mm的硅基半导体芯片上用MEMS体硅工艺集成而成。通过ANSYS数值仿真的方法分析了三维硅微力传感器结构的应力特点,解决了三维微力之间的相互干扰问题,并对传感器性能进行了测试。结果表明,其X、Z方向的线性灵敏度分别为0.1682、0.0106mV/μN,最大非线性度分别为0.19%FS和1.1%FS。该传感器具有高灵敏度、高可靠性、小体积、低成本等特点。  相似文献   

6.
电波传播     
0309659基于三维的射线跟踪八叉树算法的城市微区电波传播预测算法模型[刊]/周力//电子学报.—2002,30(12).—1776~1778(K)本文建立了一种有效的基于射线跟踪技术的三维城市微区电波传播预测的计算模型。该模型将计算机图形学中的八叉树分区技术扩展至射线跟踪技术,并由此提出了一种新的有效的射线跟踪算法,射线跟踪八叉树算法。并基于几何光学、一致性绕射(UTD)对场强进行计算,所得结果与实测值及 FDTD 的结果进行了比较。参5  相似文献   

7.
为了测试微观条件下材料表面的摩擦学性能,给出了一种微摩擦力的光学测试方法。基于MEMS工艺制作了硅微力传感器,通过标定的方法得到了微力与传感器的变形量之间的关系,采用光反射的方法测量了试验过程中传感器的变形量,进而通过数据处理得到微摩擦力。简要介绍了微摩擦力的光学测试原理,给出了硅微力传感器的结构及制作过程,并对铜和铝的表面进行了微摩擦力测量。初步试验结果表明,该方法具有测试精度高、重复性好、系统性能稳定的优点,能满足微机电系统中摩擦力测试的需要。  相似文献   

8.
压阻式力传感器常被用作工业机器人手指接触力传感器,为准确测量微小力与力矩,设计并测试了一种用于六自由度微力测量的微压阻式力传感器.该传感器由传力支柱、软半球盖、力-力矩传感结构和Wheatstone电桥四部分构成.采用有限元方法分析了各方向上施加力时应力的分布情况,由此确定了压敏电阻的位置分布.采用光刻、掺杂、深反应离...  相似文献   

9.
微信自从正式上线以来逐渐成为了广告传播的重要平台,微营销理念的深入和微信平台的迅速发展相结合形成的微信广告模式带来了巨大的商业契机。本文首先分析微信广告本身具有的优势,然后对微信广告的传播价值进行阐述,在此基础上分析微信广告的传播力,以便于进一步推进微信广告的深入和健康发展。  相似文献   

10.
光纤光镊技术利用光纤出射的光束捕获和操控粒子,其飞速发展对光阱力的理论研究提出了更高的要求。采用射线光学模型对光纤光阱中的米氏微球所受到的光阱力进行数值模拟,讨论了光阱力计算中可采用的近似条件及其应用范围,比较了在近似条件下与直接计算情况下结果的差异,分析了微球与光纤端面之间的距离对近似计算的影响。理论分析和模拟计算表明,当微球与光纤端面之间的距离大于临界值时,可对计算模型中光束在微球表面的入射角、入射点的方位角等角度参量作近似处理,该结论为简化光纤光阱力计算提供了理论依据。  相似文献   

11.
针对算力网络场景下的微服务调度问题,考虑了微服务对网络服务质量的需求和节点能耗优化问题,研究了算力网络场景下服务质量约束的能耗优化微服务调度问题。首先建立了由算力网络调度模块、算力网络调度执行模块和算力网络信息表构成的算力网络调度框架。基于该框架,同时考虑了节点资源限制和网络服务质量约束,建立了能耗优化的微服务调度模型,并采用深度确定性策略梯度算法解决微服务调度问题。最后通过仿真验证了该调度算法的有效性。  相似文献   

12.
由于分区半径小和传播环境复杂,微蜂窝信道具有不同于其它移动通信信道的典型特性。本文从视距传播和非视距传播两个方面对微蜂窝电波传播路径损失、信道的慢衰落和快衰落等特性进行了分析,重点讨论了几种常用微蜂窝信道模型。  相似文献   

13.
随着尺寸的微小化,微流体系统中呈现出一些与宏观流动不同的现象。综述了流动的特征尺寸减小到μm~mm量级引起的尺寸效应,并分析了表面积与体积比、界面粗糙度、粘滞力、梯度参数、边界层流等因素对微尺度流动的影响。随着流动特征尺寸的减小,与界面有关的传热、传质过程、表面粗糙度以及表面力的作用大大加强,流体内部黏性力和流体与外部接触界面上的作用力起着主要作用。微尺度下,流体受黏性耗散、热扩散、可压缩性、流动滑移等因素的影响,经典的Navier-Stokes将不再适用。  相似文献   

14.
微观作用力驱动的纳米颗粒自装配技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
自装配技术在物理、生物化学、MEMS以及纳米制造等领域得到了广泛应用,对该领域的研究显示出重要的应用前景和重大的理论价值,成为一个充满生机活力的热点。本文在阐述微器件自装配领域研究成果的基础上,重点介绍了应用毛细力、亲水(疏水)力作为驱动力实现微器件的二维和三维功能结构自装配过程,并指出了目前研究方法在纳米级微器件三维功能结构自装配中存在的问题,最后提出了综合应用介电泳力、毛细力及亲水(疏水)力实现纳米颗粒与三维基体自装配的方法。  相似文献   

15.
两级位移放大微夹持器的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
微夹持器是完成微操作、微装配作业任务的重要工具,其体积、质量、张合量、微夹持力等是微夹持器设计过程中的重要指标。利用压电陶瓷作为微驱动元件设计了一种具有两级位移放大的微夹持器,并采用有限元软件对其进行张合量、微夹持力的分析。经实验测试,验证了所设计的微夹持器的合理性和实用性。  相似文献   

16.
中医养生在增进人类健康、延年益寿方面具有明显的优势。随着"微时代"的到来,微信、微博等网络社交"微平台"也迅速崛起,二者的有效结合为中医养生文化的传播开辟了一条新的道路。文章针对"微时代"下中医养生文化传播的形式和现状,着重阐述了"微时代"视阈下中医养生文化的传播优势,指出其传播衍生出的问题并提出相应的解决建议。  相似文献   

17.
微蜂窝移动通信信道特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于分区半径小和传播环境复杂,微蜂窝信道具有不同于其它移动通信信道的典型特性。本文从视距传播和非视距传播两个方面对微蜂窝电波传播路径损失、信道的慢衰落和快衰落等特性进行了分析,重点讨论了几种常用微蜂窝信道模型。  相似文献   

18.
2月19日,习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会的讲话中提出,尊重新闻传播规律,创新方法手段,切实提高党的新闻舆论宣传传播力、引导力、影响力、公信力.从技术角度来讲传播力是最重要、最基础的,通过各种各样传播才能形成引导力和影响力.  相似文献   

19.
融合媒体的发展日新月异,其意义不仅仅是新媒体与旧媒体的简单叠加,更重要的意义在于融合.不同的传播技术与传播形式相互渗透、融合,由此生成了传播矩阵,带动了传播力量的提升.与电视、自媒体直播不同,广播直播系统更多地是声音的传播.如何使广播的传播与其他传播形势融合,使广播迸发出更强的传播力,巩固广播作为权威媒体的优势,是每个...  相似文献   

20.
创作一流水准的精品译制剧,不仅提升译制剧的内宣传播力,也增强了其国际传播力。精品译制剧需通过优化剧场定位和选剧模式、强化主题策划、优化系列编排,增强各档译制剧场的传播力,展现新时代精神气象,提高讲好中国故事的技巧。  相似文献   

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