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101.
为满足强化微电子专业实践教学、推动创新型人才培养的发展需求,特在本科培养方案中设立了《新型材料器件》实践教学课程。通过对课程具体教学内容如器件的模拟仿真、设计、制备和参数测试等的开发设置以及相应的考核体系的完善,可充分调动学生学习的积极性和创新精神,系统地把微电子专业四年所学的课程综合地融合到实践教学中。同时,为充分利用微电子学实验室现有的硬件环境和优势资源、促进师资队伍建设和健全实践教学体系等奠定基础。本课程的改革与探索,将为我校微电子专业本科生实践教学的具体落实和发展做出积极的贡献。  相似文献   
102.
赵玲 《西安邮电学院学报》2008,13(1):109-111,125
本文研究一个可以用来建立虚拟专用网的安全网关,该网关采用IPSec协议作为网络层的安全协议。首先介绍VPN概念及其关键技术,接着论述实现VPN安全网关的关键技术—IPSec协议及体系结构、工作模式和实现结构,最后详细分析安全网关在VPN系统中的重要作用。  相似文献   
103.
带有多个目标的最小生成树问题在实际生活中有着广泛的应用,但用传统方法很难有效地解决,本文提出一种基于多目标决策的蚁群系统求解双目标最小生成树算法,利用两个启发信息来构造新的状态转移规则,并改进了信息素更新规则,指导蚂蚁找到Pareto最优解。试验结果表明,该算法能有效解决双目标生成树问题,与Pareto最优枚举法比较,求解时间减少了。  相似文献   
104.
针对采用级联型逆变器的感应电机矢量控制系统,提出了基于反电动势的转速辨识方法。该方法以反电动势作为系统模型输出来构造模型参考自适应系统(MRAS)。MRAS采用参考模型和可调模型并联型结构实现转速辨识,消除了纯积分环节带来的问题。将所提方法应用于感应电机矢量控制系统并通过仿真和试验得以实现。仿真和试验结果表明,该方法易于实现,能够准确估计电机的转速。  相似文献   
105.
以超临界CO_2为发泡剂,采用固态升温发泡技术制备了微米级和纳米级泡孔结构的聚苯砜(PPSU)泡沫材料,通过扫描电镜对PPSU发泡样品的泡孔形貌进行了表征。在饱和压力为8~25 MPa、发泡温度为160~220℃的范围内制备的PPSU泡沫材料孔径在0.2~2μm之间,泡孔密度为10~(11)~10~(13)cell/cm3,发泡倍率为1~2.5。发泡时间固定为30 s时,泡孔孔径随着发泡温度的升高呈现出先增大后减小的趋势,而且随着饱和压力的升高,孔径不断减小;泡孔密度的变化趋势则与之相反。对发泡密度都为0.6 g/cm~3,且具有不同孔径大小的发泡样品进行了力学性能测试,结果表明:随着泡孔尺寸的减小,拉伸强度和压缩强度均显著提升,孔径为206 nm的发泡样品与孔径为1 920 nm的发泡样品相比,压缩和拉伸强度分别提高了256.1%和106.1%。  相似文献   
106.
赵玲  董孝壁 《工业建筑》2005,35(Z1):400-403
近几年,彩钢夹芯板以其外形美观、轻质高强、安装快捷、可随意切割、防水效果好等特殊优点被大量应用于轻型钢结构厂房的屋面与墙面。彩钢夹芯板是连续成型生产的,宽度一般有1150mm、820mm和760mm等固定型号,长度可由施工单位根据工程图纸要求确定后向加工厂家定制。施工前应精确的确定所需夹芯板的长度与数量,防止由于计算不准确引起重复买板或板数过多造成的工期拖延或板块浪费。在长期的施工过程中,我们总结了排板布置法,即为利用工程图纸中所给出的平、立面图及厂房坡度、彩钢夹芯板宽度等一系列条件,在施工前绘制排板布置图,然后根据布置图得出夹芯板的长度和数量。根据布置图施工可以提高施工进度,减少施工失误,取得了较好的经济效益与社会效益。  相似文献   
107.
赵玲  马骏  方陈  刘超  王皓靖 《电源技术》2020,(1):121-125
针对中压链式梯次储能系统电池模块串并联数量受限及梯次电池筛选重组成本高等问题,提出了一种电池组接入方式及涉及簇间均衡、箱间均衡、箱内均衡的电池组均衡控制策略,有效降低了退运动力电池梯次储能应用的难度,同时延长了梯次利用储能电池组的使用寿命,具有均衡效果明显、应用范围广的特点。搭建了仿真平台和实验平台,验证了该均衡控制策略的可行性及在中压链式储能系统中应用的可靠性。  相似文献   
108.
一、实测目的和对象 1.目的 (1)寻找新型的、高效简便的、经济合理的屋盖隔热保温材料及构造做法。(2)初步对比两种不同隔热材料及其做法的屋盖隔热性能。 2.对象 四川省建筑科学研究院新建传达室单层平屋面建筑,室内净高2.87m。1991年5月建成,平面形式如图1所示。  相似文献   
109.
蔡海  赵玲 《混凝土》2004,(7):63-63,65
对异常值的深入分析,常常能发现一些很重要的线索,可找出试验上重大误差发生的原因、次数、误差范围等线素。因此我们必须慎重地对待检测中出现的异常值。本文从一起混凝土强度检测的异常值中发现是由检测中的差错引起的,同时发现此差错是检测中的普遍现象,望大家对此引起重视。  相似文献   
110.
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