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111.
高速低抖动时钟稳定电路设计 总被引:2,自引:0,他引:2
基于0.18 μm CMOS Mixed Signal工艺,设计实现了用于高速ADC的低抖动时钟稳定电路.在传统延迟锁相环结构(DLL)时钟电路研究基础上进行改进:设计基于RS锁存器的新型鉴相器,消除传统鉴相器相位误差积累效应;采用连续时间积分器取代电荷泵进行时钟占空比检测,减小由于电荷泵充放电电流不一致而导致的误差.... 相似文献
112.
医学图像分割与配准是图像引导放疗(Image guided radiation therapy, IGRT)系统中的关键技术. 为提高基于CBCT (Cone beam CT)的IGRT系统实施胸腹部肿瘤放疗的实时性与自适应性, 特别是实现重要危及器官肝脏区域照射剂量的合理控制, 本文提出一种基于感兴趣窄带区域的同步分割与配准方法, 目标是实现放疗计划系统中计划CT和CBCT图像目标区域的分割与配准. 通过构建感兴趣窄带模型, 并且与活动轮廓模型相结合实现初始分割, 然后与基于光流场(Optical flow field, OFF)的形变配准方法进行循环迭代, 从而构造ASOR分割与配准同步模型(Active contour segmentation and optical flow registration synchronously, ASOR). 在方法实施时, 首先利用非线性扩散模型和窄带活动轮廓模型在CT图像中提取肝脏空间初始位置信息, 为同步模型提供合理的肝脏初始轮廓. 然后将该轮廓及相应窄带区域经仿射变换映射到CBCT图像, 进而结合构造的ASOR同步模型, 用光流场确定活动轮廓水平集的运动情况, 使分割与配准在同一个演化过程中完成迭代. 实验结果和临床应用表明, 本文提出的方法应用于基于CBCT的IGRT系统时, 可实现肝脏组织的自动分割与放疗剂量分布的快速计算. 同时, 我们将同步过程中获得的形变域用于实现肝脏与肿瘤靶区等剂量线从计划CT到CBCT的自适应转移, 进行自适应放疗效果的临床测评. 相似文献
113.
本文提出了非对称诱导透射滤光片膜系,利用此膜系镀制诱导透射滤光片,可以同时采用极值法和微分法进行控制,从而提高了控制精度。并将此膜系与经典的对称膜系进行了比较,证明了两膜系的等效性。最后对两膜系的控制精度作了比较。图5,参3。 相似文献
114.
基于SMIC 0.18 μm BCD工艺设计了一种低静态电流、高瞬态响应的无片外电容 低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator, LDO)。误差放大器采用一种跨导提升技术,在低静态电流的情况下,实现更高的环路增益及单位增益带宽。由于采用高增益误差放大器,可以通过适当减少功率管尺寸来增强瞬态响应。采用有源反馈,在不引入额外静态电流情况下,增大环路的次极点。同时当LDO输出电压变化时,能够增大功率管栅极的动态电流,实现高瞬态响应。此外在有源反馈的基础上,采用反馈电阻并联小电容的方式,以提高环路稳定性。利用Cadence Spectre软件对LDO进行仿真验证。结果显示,LDO的静态电流仅为10 μA;在负载电流为1 mA的情况下,相位裕度最高可达70.9°;LDO负载电流在500 ns内从1 mA切换到100 mA时,下冲电压为134.7 mV,下冲电压恢复时间为1 μs;负载电流在500 ns内从100 mA切换到1 mA时,过冲电压为155.5 mV,过冲电压恢复时间为430 ns。 相似文献
115.
转炉炉体在运行过程中被钢水和炉渣不断的侵蚀,为保证转炉安全运行,需要对转炉突发性局部破坏和易损坏的部位进行停炉修补或不停炉维护作业.文章介绍了在顶底复吹转炉炉体维护中通过对转炉炉体、熔池两侧耳轴部位、出钢面及出钢口安装、炉底及炉底接缝等各部位侵蚀特点和维护要求统计分析,根据分析结果采取不同的维护措施和合适的方法,在以低... 相似文献
116.
克82井共试油(气)5层,通过对该井试油(气)资料进行分析,发现该井试油(气)层的共同特点为高压低渗,必须对地层进行压裂改造后方可获工业油气流,同时鉴于井口高压难以下入测压仪器,采用在井口安装电子压力计测取压力,后根据公式折算求得井底压力。实践证明,该井试油(气)成功,所取压力、产量等资料合格。 相似文献
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