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71.
设计了一种用于测量系统的20位精度带通∑-△调制器。采用低失真离散时间单环4阶1比特量化结构,以实现高精度的指标。对带通调制器中最关键的模块-谐振子进行了研究,设计了一种对电容非线性和失配不敏感并具有精确谐振频率的高Q值谐振子。仿真结果表明,该调制器在100kHz中频处20Hz带宽内实现了20位分辨率。本调制器采用AMI0.35μm标准CMOS工艺实现,整个调制器的总面积仅为2.5mm^2,在3.3V供电电压下,调制器的总功耗仅为4mW。 相似文献
72.
湖区、港口近海、多山浅海等复杂地形条件下声传播建模难度大、距离相关的逐点测量过程复杂,本文提出使用UUV(Unmanned Underwater Vehicle)平台进行现场测量,其具有机动性强、快速高效等优点。本文使用统计学方法来处理湖试实验数据,同时用BELLHOP模型对信道仿真建模并估计传播损失参数。对比发现,当声源在恒温层时仿真与实测相符,在负梯度层时相差较大,主因在于湖区地形和底质的复杂多变导致触底声波的折射与吸收难以估计。实验说明复杂地形环境中传播损失的估计仍需依赖现场测量,而使用UUV平台的快速测量法是一种高效可靠手段。 相似文献
73.
碳捕集、利用与封存技术(CCUS)是减少碳排放的有效手段之一,是实现中国双碳目标的重要技术保障。CO2驱油(CCUS-EOR)是其中最主要的CO2利用方式。梳理了CCUS-EOR整个流程,系统阐述了捕集技术、输送方式和驱油封存过程的发展现状及发展前景。针对捕集过程,着重分析了不同CO2捕集技术的优缺点、成本及其发展趋势,指出了中国在大规模碳捕集成本和捕集工艺方面存在的问题;针对输送过程,着重分析了超临界管道输送面临的挑战如管道建设、管输工艺和管输设备等方面;针对CO2驱油过程,着重分析了中国在CCUS-EOR技术上的技术水平、应用规模及生产效果方面存在的问题;针对CO2封存过程,侧重对埋存的安全性进行分析,列举了可能的CO2泄漏监测方法。中国的双碳政策指引、主要产油盆地周边源汇匹配、储量丰富的低渗透油藏都为CCUS-EOR的发展奠定了良好的基础,但在大规模低浓度捕集技术、长距离超临界管道输送技术、规模化驱油埋存、智能化监测技术等方面与国外较为成熟的工业化C... 相似文献
74.
75.
正借助改革开放的春风,五五我国原油产量达到亿吨。冀中坳陷任丘构造上1975年7月完钻的任4井,在震旦系雾迷山组见到油层,试油日产达1014吨,从而发现了在中国储量和产量规模最大、单井日产量最高的碳酸盐岩古潜山裂缝性油田—任丘油田。1975年9月,在临清坳陷东濮凹陷的濮参1井获得高产油流,发现了文留油田。渤 相似文献
76.
77.
本文首次提出一种新观点,超大规模集成电路中互连结构的等效模型应具有层次性,对于底层的电路设计,应将互加看作一种具有分布参数的多端口网络,而对于高层次的模块设计,则应将互连看作一种逻辑元件,基于这种观点,本文提出了一种表格型的逻辑模型,它可以将互连产生的三种主要负效应:串扰、延迟和信号变形人武部考虑在内。 相似文献
78.
本文给出一种计算多层介质中多导体拐角互连结构的准静态电容参数的快速算法─—维数缩减技术(DRT),并和有限差分法相结合,快速、准确地提取了多层介质中多导体拐角结构的准静态电容矩阵。由于维数缩减技术能充分利用集成电路结构分层的特点,从而大大减少了计算所需的时间和存储空间。文中给出的计算结果与Ansoft软件的计算结果吻合得较好,而计算所需的时间和存储空间大大少于Ansoft软件。 相似文献
79.
我国炼油石化产业应对石油短缺时代的科技对策思考 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了我国石油消费的增长趋势和石油的增产潜力,指出持续增长的需求和相对稳定的产量使我国对国际石油的依存度越来越高。综合了国际能源机构、能源经济学家和石油地质学家对世界石油供应前景的预测结果,认为世界石油短缺的时代并不遥远。提出了我国炼油石化产业应对世界石油供应短缺时代的科技对策:(I)抓紧开发和完善充分利用石油资源生产运输燃料和石化原料技术;(2)开发用煤炭、石油焦、沥青制氢和炼油过程耦合的廉价氢源技术和用氢优化技术;(3)开发炼油石化过程节能降耗技术;(4)开发天然气及煤制油、甲醇制乙烯、丙烯技术;(5)开发利用生物质生产车用替代燃料、生物材料和生物化学品技术。 相似文献
80.
高效无损岩心孔隙度精确测量新方法 总被引:2,自引:1,他引:2
将微纳米CT图像与微图像拼接技术相结合,识别出干酪根内微纳米尺度孔隙,从而对岩心孔隙度进行精确测量。首先利用微纳米CT图像,识别出其中的宏观连通孔隙度、孤立孔隙度以及干酪根区域(无法辨识的干酪根孔隙)所占体积百分比;然后借助扫描电镜或FIBSEM图像,对微纳米CT图像中的干酪根区域进行超高分辨率成像,识别出干酪根孔隙空间,并通过九格法测量有代表性的样品点计算出干酪根本身的平均孔隙度;最后将超高分辨率下得到的干酪根孔隙度信息,返回到微纳米CT图像中的干酪根区域内,修正微纳米CT图像宏观总孔隙度。整个测量过程操作简便,并且不对岩心造成实质性伤害。 相似文献