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991.
热温差型微流量传感器的性能受多个因素的影响,如环境温度的变化、供电电源的波动、加热电阻的冷却和导线电阻的引入等。通过ANSYS软件对环境温度及加热电阻温度的改变进行了有限元仿真,发现当两者的温度差值为恒定值时,传感器的输出信号偏差较小。从环境温度与加热电阻温度差值恒定的思路出发,结合目前补偿方法存在的不足——导线引入误差、环境温度检测电阻的自热效应使其检测出错误的环境温度、加热电阻受被测流体冷却后使测量发生偏差以及供电电源波动的影响等,提出了一种可行的补偿方案,包括对前端信号采集电路的优化和后续单片机电路的设计,使影响流量传感器测量性能的诸多因素被削弱,且控制也更灵活。通过分析验证,在相同测试条件下,所提出的方法比常用补偿方法的测试精度高出约1.2%,误差为0.2%。 相似文献
992.
研究了K(4P)与H2的电子-高转动态能级间的碰撞转移.利用CARS(相干反斯托克斯拉曼散射)探测H2的高转动态分布,扫描和激活CARS谱证实了在的H2(0.9),(0,10),(0,11)和(1,7)能级上有布居.由扫描和激活CARS谱的峰值得到转动态布居数之比.通过速率方程分析,由时间分辨CARS轮廊得到(0,9),(0,10),(1,7)的自弛豫速率及H2(0,11)→H2(1,7)的碰撞转移速率系数为(2.2±0.6)× 10-12cm3s-1. 相似文献
993.
基音轨迹F_0~t转换是实现高质量源-目标说话人声音转换的重要组成部分。本文给出了一种与说话内容无关的F_0~t转换方法,为了在与文本无关的前提下,提取出尽可能反映说话人个性特征的基音起伏的较长时的信息,本文采用了从n个短时帧组成的基元段提取特征矢量,并以基元段矢量为单元进行转换,采用了基于高斯混合模型(GMM)的概率加权转换算法使每个特征矢量的转换规则是由多个类规则的线性加权组合得到的,从而提高了转换精度,同时还解决了一般分类器中处于类边界数据的分类错误。实验表明,基于基元段特征矢量和GMM的转换方法具有很好的效果。 相似文献
994.
7050航空铝合金激光冲击强化残余压应力研究 总被引:13,自引:0,他引:13
用激光冲击强化处理装置对重要航空铝合金结构材料7050T7451、7050T7452不同工艺条件下进行了冲击强化处理,并对试件激光冲击区存在的残余压应力进行了测量。结果显示经激光冲击处理后试件表面具有极高的残余压应力,可达-200MPa以上;经过两次迭加冲击处理能够极大提高强化效果,其残余压应力相比单次冲击处理提高1倍以上;单面两次迭加处理与双面依次迭加冲击处理相比,试件正面(先冲击一面)残余压应力水平相当,且双面依次迭加处理试件反面(后冲击一面)的残余压应力远小于正面。以上一系列重要结果均为首次通过试验发现,对激光冲击强化处理技术的实际工程应用具有指导性意义。最后还给出了相应的表层组织结构分析和疲劳寿命试验结果。 相似文献
995.
“MaLigne TV”是法国电信IPTV部署的一个实例.通过为用户提供丰富的节目内容和完善的服务,“MaLigne TV”获得了巨大的成功。以此为基础,结合实际环境.讨论了在中国部署IPTV面临的问题和可能的解决思路。 相似文献
996.
基于PLSA模型的文本分割 总被引:13,自引:0,他引:13
文本分割在信息提取、文摘自动生成、语言建模、首语消解等诸多领域都有极为重要的应用 .基于PLSA模型的文本分割试图使隐藏于片段内的不同主题与文本表面的词、句对建立联系 .实验以汉语的整句作为基本块,尝试了多种相似性度量手段及边界估计策略,同时考虑相邻句重复的未登录词对相似值的影响,其最佳结果表明,片段边界的识别错误率为6.06%,远远低于其他同类算法 . 相似文献
997.
为了对远程目标进行高速,高分辨成像,发展了阵列激光外差探测,给了了激光外差阵列探测系统中全息光束整形的概念,提出了对发射激光光束整形的高设想。 相似文献
998.
使用逐线积分(LBL)及四种版本高分辨率分子吸收数据库(HITRAN 96、2k、04及08版本)对比计算了中红外 2~5 m波段在中纬度夏季(45N,7月)模式高空大气下行传输的大气分子透过率及热辐射,结果表明:透过率随着下行传输路径减小而增大,热辐射随着传输路径的减小而降低,适当的减小传输路径可以降低高空大气对光电系统应用的影响。96、2k和04版本数据库在三种不同传输路径上透过率的平均绝对偏差均较小,但在某些波段绝对偏差较大,如 HITRAN2k在100~10 km传输路径上的绝对偏差最大达到了0.81;96、2k和04版本数据库在三种不同传输路径上热辐射的平均绝对偏差的数量级均为10-6,04版本的平均绝对偏差并非在所有路径中是最小的。计算不同传输路径的大气透过率和热辐射时,采用旧版本的数据库在某些波段可能会产生相当大的误差。 相似文献
999.
Strain Sensing: Graphene Reinforced Carbon Nanotube Networks for Wearable Strain Sensors (Adv. Funct. Mater. 13/2016)
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