首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   3595篇
  免费   165篇
  国内免费   169篇
电工技术   149篇
综合类   297篇
化学工业   368篇
金属工艺   273篇
机械仪表   297篇
建筑科学   363篇
矿业工程   143篇
能源动力   69篇
轻工业   327篇
水利工程   106篇
石油天然气   164篇
武器工业   69篇
无线电   486篇
一般工业技术   256篇
冶金工业   128篇
原子能技术   40篇
自动化技术   394篇
  2024年   16篇
  2023年   70篇
  2022年   80篇
  2021年   106篇
  2020年   73篇
  2019年   79篇
  2018年   91篇
  2017年   43篇
  2016年   62篇
  2015年   70篇
  2014年   173篇
  2013年   166篇
  2012年   193篇
  2011年   173篇
  2010年   151篇
  2009年   209篇
  2008年   242篇
  2007年   215篇
  2006年   260篇
  2005年   224篇
  2004年   158篇
  2003年   137篇
  2002年   102篇
  2001年   80篇
  2000年   87篇
  1999年   58篇
  1998年   63篇
  1997年   52篇
  1996年   51篇
  1995年   60篇
  1994年   60篇
  1993年   51篇
  1992年   50篇
  1991年   33篇
  1990年   34篇
  1989年   32篇
  1988年   22篇
  1987年   38篇
  1986年   21篇
  1985年   10篇
  1984年   1篇
  1983年   8篇
  1982年   14篇
  1981年   3篇
  1980年   4篇
  1979年   1篇
  1978年   3篇
排序方式: 共有3929条查询结果,搜索用时 15 毫秒
81.
The FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods were prepared by ion beam deposition and hydrothermal methods. Under UV light, the photocurrent density of FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods can reach 1.39 mA/cm2, which is higher than that without seed layer and nanorods structure. Not only that, the FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods can also adsorb visible light, which overcomes the defect that traditional TiO2 can not absorb visible light. The photocurrent density of FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods can reach 0.21 mA/cm2 under visible light. The increased performance resulted from the deposition of the TiO2 seed layer, which can reduce the band gap of TiO2. FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods also exhibited high photodegradation ability for organic pollutant methylene blue (MB). Within 120 min, 77.3% MB can be degraded, and the degradation rates remained almost unchanged after four cycles. Not only that, compared with powdered photocatalysts, FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods is easy to recover, and it can be reused by rinsing it with water several times and drying it naturally after the reaction.  相似文献   
82.
藏语“珠穆“代表女神,“朗玛“是第三的意思,“珠穆朗玛“意为第三女神。50年前,埃德蒙多希拉里和他的伙伴夏尔巴人丹曾在5月29日这一天创造了历史,成为人类第一个在圣洁的“女神峰“顶上留下足迹的英雄。攀登世界最高峰珠穆朗玛峰,让无数的探险家、登山家、登山爱好者为之魂牵梦绕。  相似文献   
83.
在单基侧视机载或星载雷达系统中,空时自适应处理是一种成熟可行的慢速移动目标检测方法。在双基雷达系统中,由于杂波的非平稳特性,空时自适应处理无法获得理想的性能。为了揭示双基雷达杂波的非平稳特性,文中推导出了方位-多普勒曲线,研究了一种基于AD曲线配准的杂波非平稳特性的消除方法,给出了此种方法的处理步骤和性能分析。通过仿真发现,该方法处理算法不太复杂且性能优良。  相似文献   
84.
邓钢  纪阳  张平 《电子学报》2002,30(Z1):2102-2104
本文提出了一种使用分形布朗运动包封过程(FBMEP)的CAC算法.通过估计自相似业务的等效带宽,该算法能够较好地同时获得信源内与信源间的增益.同时,该算法在求解时的计算复杂度也较低.  相似文献   
85.
提出了一种采用无线网络技术的智能家居报警系统.设计了报警系统的网络节点硬件电路和报警系统的软件.经实验证明:该系统使用方便、稳定可靠.  相似文献   
86.
在液晶显示器的制造过程中,光刻是极为重要的制造工艺过程之一。将厚的独立的负胶膜或者将光刻胶涂敷在二氧化硅衬底上以后,可以测量其膜厚,因为光刻胶膜厚决定其光刻工艺的工艺条件。能够快速地测量光刻胶的膜厚,是液晶显示器制造过程的先决性工作的一部分。文章提出了测量上述光刻胶膜厚的新方法,即利用紫外可见吸收光谱法中的Beer-Lambert定律来确定膜厚。在我们的研究中,采用acrylic负胶作为基质(resin) ,它分别具有50μm和100μm的膜厚。在350 nm时,50μm的薄膜的最大吸收为0 .728 ,而100μm的最大吸收为1 .468 5。而在正胶的研究中,采用novolac作为基质(resin)。它的膜厚通常是1 ~5μm。在紫外可见吸收光谱测膜厚的实验中,当重氮荼醌的吸收波长为403 .8 nm时,5 .93μm厚的薄膜的最大吸收为1 .757 4 ,其膜厚是由扫描电镜测得的。而另一个正胶薄膜在403 .8 nm的最大吸收为0 .982 3 ,其薄膜厚度计算得到为3 .31μm。利用这些数据,我们得到了这两种光刻胶薄膜的紫外可见吸收光强与其膜厚关系的两个校准曲线。  相似文献   
87.
1、引言 目前,世界各国在推动第三代移动通信系统(3G)商用化的同时,已将研究重点转入Beyond 3G或4G(下称B3G)移动通信的研究,在概念和技术上寻求创新和突破,以使无线通信系统容量和速率有十倍甚至百倍的大幅度提高。为适应未来发展的需要,B3G移动通信系统应当具备以下基本特征:无论何时何地,都能够为终端用户提供高分辨率业务;能够使用”空间分集”技术对抗更高频段上的电波传输特性,  相似文献   
88.
WCDMA中变步长功率控制过程   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文提出了一种可应用于WCDMA中的变步长功率控制策略,这种功控策略根据TPC命令的"历史",将功率控制过程划分为Markov状态,分析信道衰落步长的概率密度,每一状态对应一个确定的步长值,从而可以确定功率控制步长集中的步长数,我们选用概率密度最大的数值,同时考虑硬件可以分辨的最小步长在0.5dB左右,确定步长集.再用仿真的方法,确定状态和步长的对应关系.发射机依据当前的TPC命令决定应该增大还是减小发射功率,依据当前TPC命令和"历史"上的TPC命令选择合适的功率步长,进而确定发射功率.  相似文献   
89.
徐国鑫  张平 《移动通信》2004,28(11):93-95
1引言移动通信用户的增长远远超过了人们的预期,其业务也从面向语音通信转变为面向多媒体数据通信。人们期望未来的无线便携终端数量会超过目前计算机联网的数量。4G或者称为后3G(B3G)就是面向多媒体无线通信的重要一步。国际电信联盟(ITU)规划了第四代移动通信的开发进度,预计在2010年能够商用。按照ITU-R的设想,从当前存在的无线接入网平稳、平滑地演进是4G的一个主要特征。ITU-R进一步期望能够开发出新的无线接入技术和具有自适应接口能力的高速数据传输无线接口。这两个方面使得用户不必关心在某一个位置和时间所采用的技术,但是…  相似文献   
90.
本文通过对cdma2000 1x的语音和数据业务的对比,详细分析了数据业务的特点,并阐述了1X数据业务的优化思路和方法。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号