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101.
天津市水环境污染综合整治思路 总被引:1,自引:0,他引:1
天津市位于海河流域下游.历史上曾得益于海河丰沛的水资源,自进入20世纪70年代以后.由于流域内人口增长、经济发展、用水量增加,致使河流入境水量急剧减少。1983年引滦入津工程建成通水,天津城市缺水的局面暂时得到缓解,但引滦供水能力有限,供水保证率较低,1997~2000年连续干旱,引滦源头潘家口水库蓄水降至死库容以下。为解决天津城市缺水,2000年再次引黄济津。 相似文献
102.
涤纶复合丝(POY+DTY)的研发 总被引:1,自引:0,他引:1
DTY和POY网络复合丝是以聚酯直纺生产的两种不同规格的POY丝为原料,通过对加弹机进行适当改造,利用不同的加工路线,使一股POY丝经过加捻后形成DTY,再与另一股POY丝网络合股形成包芯复合丝.该复合丝利用POY丝和DTY丝的收缩差异和染色差异等不同风格特性,使得布面形成一种具有雪花状的色丁效果.该复合丝属于差别化纤维,是国家鼓励发展的项目,它具有优良的吸湿排汗性能和弹性保暖性能,是保暖内衣的首选面料,市场前景广阔. 相似文献
103.
104.
有限冲激响应(FIR)滤波器设计遇到的难题是滤波要进行大量乘法运算,即使是在全定制的专用集成电路中也会导致过大的面积与功耗.对于用硬件实现系数是常量的专用滤波器,可以通过分解系数变为应用加、减和移位而实现乘法.FIR滤波器的复杂性主要由用于系数乘法的加法器/减法器的数量决定.而对于自适应FIR滤波器,大多数场合下可用数字信号处理器(DSP)或CPU通过软件编程的方法来实现,但是对于要求高速运算的场合,VLSI实现是很好的选择.基于这一考虑,可以用符号数的正则表示(CSD)码表示系数, 再利用可重构现场可编程门阵列(FPGA)技术实现.可重构结构的应用,能保证系统的其余部分同时处于运行状态时实现FIR滤波器系数的更新.文中利用CSD码和可重构思想,提出了用FPGA实现自适应FIR滤波器的一种方案. 相似文献
105.
106.
基于DMF捕获系统频率选择性信道下捕获性能的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对基于数字匹配滤波器(DMF)捕获系统在频率选择性信道下的捕获性能进行了深入讨论,利用状态转移图推导出单次驻留判决方式时平均捕获时间的表达式,对平均捕获时间与多径分量的关系进行了数字分析。得出的主要结论是:对于多径分量为非衰落信号时,多径分量之间的能量差别越大,系统捕获性能越好,多径分量的能量相等时,系统捕获性能最差,且随着可以分离的多径路数的增加下降;对于多径分量为慢衰落信号时,多径信道的捕获性能好于单径信道(非频率选择性衰落信道),且多径分量之间的能量差别越大,系统捕获性能越差,当多径分量的能量相等时,捕获性能最好,这与非衰落信道的情形相反。因此在频率选择性衰落信道中,采用分集接收可以改善系统的捕获性能。 相似文献
107.
基于回归方法的移动通信话务量预测 总被引:2,自引:0,他引:2
针对移动通信话务量与市场用户和相应资费政策相关的特点,采用回归预测方法,建立了基于市场用户数及每用户收入的话务量预测模型,并对模型进行了经济学意义上的检验。根据此模型,对话务量进行了初步的预测分析。 相似文献
108.
本文综术了集成电路工艺的Cu布线中Cu薄膜化学气相沉积(CVD)的研究背景,详细介绍了CVD生长Cu金属薄膜的国内外研究进展及CVD对前趋物的要求,并对前趋物的一些物理、化学性质进行了总结,最后,对薄膜沉积的计算机摸拟作了简要介绍。 相似文献
109.
在印刷品质量控制中为了得到更多的可靠数值,越来越多地选择用仪器测量法来代替主观评价法.这就是密度测量法和色度测量法. 相似文献
110.
A new technique for the preparation of CuI nanoparticles from CuSO4 and KI ethanol solutions has been developed. Preparation conditions were optimized through a series of experiments. Under
these conditions, the yield of CuI reached 95.39%. The product was characterized and the reaction kinetics was studied. The
results show that the product takes a roughly spherical shape with an average particle size of less then 50 nm. The activation
energy of the formation of CuI is found to be E
a = 0.58 × 102 kJ/mol, and the preexponential factor in the Arrhenius equation is k
0 = 7.43 × 1016 mol/(l s).
The text was submitted by the authors in English. 相似文献