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181.
海洋二号卫星是我国第一颗海洋动力环境卫星,于2011年8月16日成功发射,搭载的微波散射计是我国第一颗星载海洋风场测量雷达。海洋二号卫星微波散射计采用笔形波束体制,圆锥扫描工作方式,本文给出了微波散射计系统组成、主要性能指标和在轨数据预处理方法,并给出了在轨测试结果及在台风监测中的应用。  相似文献   
182.
随着高性能计算环境的持续运行,用户的计算需求快速增长,对资源的需求不断上升.环境急需扩充资源以提供更强大的计算能力,满足不同应用领域的计算需求,同时也对环境扩展性、易用性和可靠性提出更高要求.高性能计算环境通用平台从底层设计到上层页面实现了全新的蜕变,从用户角度出发设计了相关的功能模块,为用户提供更加优质的服务.本文围绕国家高性能计算环境通用计算平台展开叙述,重点介绍平台的整体结构、采用的关键技术、相关模块以及实现过程和最终效果.通过部署测试表明通用计算平台可满足现有用户的需求并将进一步扩大高性能计算环境的用户群,推动高性能计算在更多领域的发展,提高国家高性能计算环境影响力.  相似文献   
183.
针对现有基于语义的词义消歧方法存在两点不足:一,利用部分具有歧义的上下文语境词进行消歧存在不合理性;二,未考虑上下文语境词距离远近对语义相关度计算的影响,提出一种改进的方法,采用分步策略和距离加权两种方法分别进行改进。实验结果表明,改进方法在消歧效果上有明显的改善。  相似文献   
184.
基于 Sound Blaster 声卡的数据采集系统   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的在对SoundBlaster声卡性能特点分析的基础上,利用SoundBlaster声卡建立了数据采集系统的硬件电路和软件结构.方法对采集过程中所遇到的隔直问题,提出切实可行的解决办法.结果与结论具有一定的实践参考意义.  相似文献   
185.
鄂尔多斯盆地三叠系超低渗透储层分布范围广,储量潜力大,该类储层主要以远源三角洲前缘与前三角洲浊积体为主,以小砂体复合体为主。平面上存在渗透率优势方向(微裂缝),剖面上受沉积韵律、沉积构造垂向演变、隔夹层发育的影响,使得超低渗储层的平面、剖面非均质性表现更为突出,油田注水开发后,使得油水平面和纵向渗流都存在较大的差异,造成动态上表现为注入水的单向突进和平面舌进现象突出,不均匀受效单元比例大,针对超低渗透油藏开发初期,不均匀受效单元的治理提出具体的应对措施。  相似文献   
186.
以提油率为指标,通过单因素试验及正交试验对五味子种籽油的超声提取工艺进行筛选;采用高效液相色谱法分析五味子种籽油中五味子甲素、五味子乙素和五味子醇甲的含量;建造小鼠CCl_4肝损伤模型,测定小鼠肝组织中GSH、MDA、SOD指标,HE染色观察肝脏病理学改变。结果表明,五味子种籽油的最佳提取工艺为:料液比1:15(g/mL)、超声功率80 W,提取时间2h,提取温度50℃,五味子种籽油提取率为29.94%;油中五味子甲素含量为4.00%,五味子乙素含量为1.95%,五味子醇甲含量为0.13%;五味子种籽油高、中、低剂量组均可显著降低肝组织MDA含量(P0.05或P0.01),升高SOD和GSH水平(P0.01),HE染色结果显示五味子种籽油可显著改善小鼠肝细胞水肿、坏死等病理损伤。  相似文献   
187.
用壳聚糖修饰单壁碳纳米管,以酮洛芬为模型药物,制备壳聚糖-酮洛芬-碳纳米管复合物,正交实验优化其处方及制备工艺,红外光谱法(FTIR)和差示扫描量热法(DSC)对其进行表征,用透析法进行体外释药,评价缓释效果,阐明释放机制。结果表明,载药复合物最佳处方工艺为m(单壁碳纳米管):m(酮洛芬)=1:3,超声功率360W,超声时间5min,单壁碳纳米管经壳聚糖修饰后,水溶性和分散性明显改善,载药复合物的载药量可达20.67%,药物表现出明显的缓释效果,释放过程符合一级动力学。  相似文献   
188.
正2014年2月26日斯伦贝谢公司引入ELEMENTAL可降解合金技术。该技术采用预期可完全降解的合金隔离球保障油井生产效率最大化。ELEMENTAL可降解合金技术消除了隔离球遇卡风险,也无需研磨隔离球,支持固井和未固井的油井中进行多级工作,提升作业效率,在传统和非传统储层中获得更高生产效率。预期该合金隔离球会  相似文献   
189.
海洋二号(HY-2A)卫星要求微波散射计和微波辐射计实现扫描过程中所产生的力矩波动不能影响卫星姿态稳定度。这两个载荷使用永磁同步电动机矢量控制,对负载直接驱动;通过电机本体采用齿槽转矩优化设计、采用固定角度计时法消除量化误差、相电流测量误差控制、逆变器死区补偿等措施,抑制转矩波动。通过电机本体和控制策略进行联合精确模型仿真,分析了系统的转矩波动。由在轨遥测数据分析可得,实现了大惯量旋转部件的精确控制。  相似文献   
190.
比较了大孔树脂吸附与丙酮沉淀法对竹节参总皂苷的纯化效果。结果表明,大孔吸附树脂对竹节参总皂苷具有较好的纯化能力,D101大孔树脂对竹节参总皂苷的吸附能力最佳。最佳洗脱条件为:60%的乙醇洗脱,洗脱剂用量为3BV(BV为树脂体积倍数),洗脱流速为1 mL/min。该条件下竹节参总皂苷纯度可达88.12%(丙酮沉淀法64.30%)。  相似文献   
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