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一、探索超级音频
当进入到上世纪九十年代时,由于加大了在压缩媒体开发方面的力度,1992年研制成功了MD和DDCC,但第二年情况突然发生变化,开始着眼于超过CD的超音频的开发。其研发中心是以日本音响协会和早稻田大学的山崎芳男教授为首的研发小组,在1993年的全日本音响展销会上就“探索数字音频的未来”为题的最尖端的技术进行了演讲,并进行了使用各种各样器材的宽量程重放的演示(照片1)。 相似文献
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推进飞秒技术极限——啁啾介质反射镜 总被引:2,自引:0,他引:2
金石琦 《激光与光电子学进展》1996,33(11):1-4
推进飞秒技术极限──啁啾介质反射镜当今激光物理学主要动向之一是研究和发展飞秒激光源。产生短电磁波的动力来自科学技术诸多领域。超短光脉冲能获得物质状态的“快照”,和随之在微观层次上超快过程的演变。探测半导体载流子动力学、化学键的形成和断裂或生物学光致异... 相似文献
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基于太阳能光伏发电和风力发电的特点,给出了新颖的最大功率点跟踪控制策略;研究了蓄电池在各个充电方式下的特点,给出一种三段式充电控制策略,设计了一种新型风光互补控制系统,经matlab仿真验证,本系统可靠稳定,降低了成本,并实现了蓄电池的高效、快速、无损充电,使得充电曲线尽可能地逼近最佳充电曲线,提高了蓄电池使用效率,并利用双闭环PID控制实现了蓄电池的恒压限流充电。 相似文献