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41.
针对具有低群延迟的非线性相位有限冲击响应滤波器的设计问题,采用在极小化复数误差能量的同时对复数误差和相位误差进行约束的方法,既可以得到凸的约束区域,又可以对幅值误差和相位误差进行独立控制.将具有给定相位误差的低通滤波器的最小二乘设计方法扩展到高通和带通滤波器的设计,引入左边和双边S形相位误差上界约束函数对高通和带通滤波器的相位误差进行约束,来抑制带边附近群延迟误差大的效应.应用改进的Goldfarb-Idnani算法求解由复数误差和相位误差约束最小二乘设计问题产生的半无穷正定二次规划.设计例子表明,该设计方法对减小滤波器的群延迟误差非常有效.  相似文献   
42.
本文通过对高校计算机机房现状及存在的主要问题的分析,针对用传统方法管理维护机房过程所出现的问题,提出用虚拟机技术管理维护机房的解决方案。虚拟机技术方案的实施提高了机房管理、维护与使用效率,激发了学生对计算机专业课程实验的兴趣,提高了计算机实践教学的效果。  相似文献   
43.
赖英豪  陈垚  蒋彬  唐蔚  黎琪 《给水排水》2023,(4):139-148
金属管道在我国给水管网系统中广泛使用,腐蚀问题增加了金属管道的使用成本。微生物腐蚀是管道腐蚀产生的重要原因。而管壁生物膜是给水管网系统中微生物的主要来源,并带来许多公共卫生问题。重点论述金属给水管道生物膜的形成特点,以及由生物膜的形成带来的生物膜脱落、消毒副产物(DBPs)生成、管道腐蚀等危害。总结影响金属给水管道生物膜形成的因素,在此基础上讨论实际可行的控制策略。最后,从监测和遏制管道生物膜形成等方面做出了展望。  相似文献   
44.
随着信息技术的发展,信息高速公路在现代的信息社会中急速铺展开来,人们对信息的依赖性越来越强,信息在人们生活中扮演的的角色更是越来越不可或缺。在这样的时代大背景下,信息技术教学深入日常课堂,深入到每一个初中生的学习生活中去,对扎实好初中生的信息技术基础、培养初中生的信息技术本领、激发初中生的信息技术运用创新,甚至我国未来的信息技术发展具有重要意义。本文主要就初中信息技术教学现状深入剖析了目前初中信息技术教学中存在的一些典型问题,并针对这些不足提出了一些积极可行相对比较优质的优化方法。  相似文献   
45.
燃煤火力电厂脱硫废水零排放可行性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
燃煤电厂脱硫废水因高含盐量、成分复杂、高腐蚀性、回用困难的特点成为制约燃煤电厂废水零排放的关键因素。三种脱硫废水零排放可行性技术方案,通过对比工艺流程、经济指标和占地因素等指标,发现熟石灰、碳酸钠两级软化+卧式MVC蒸发浓缩+卧式MVC蒸发结晶是最优方案,可获得高品质工业盐再利用,作为未来基建项目脱硫废水零排放系统工艺方案。  相似文献   
46.
以三氧化二铝(γ-Al2O3)为载体材料,采用化学镀法在基体表面沉积了Ni-Co-P非晶态合金催化剂。采用能量色散X射线谱仪(EDS)、场发射扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、化学吸附仪(BET)等手段对样品的元素组成、形貌和结构进行了表征,用硼氢化钠水解制氢反应考察了Ni-Co-P/γ-Al2O3非晶态合金催化剂的催化性能。结果表明,化学镀Ni-Co-P/γ-Al2O3非晶态合金催化剂具有非常粗糙的表面和很大的比表面积,对催化碱性硼氢化钠溶液水解具有良好的催化活性和循化使用性能。通过对动力学数据研究得到该催化剂的活化能Ea=36.97kJ·mol-1。  相似文献   
47.
制备了以不同超高性能混凝土(UHPC)为基础的功能梯度混凝土(FGC)靶,研究了提高混凝土材料抵抗超高速射流的方法,开展了功能梯度混凝土防护工程材料抗超高速侵彻性能实验及数值模拟。通过射流侵彻试验,采集靶体的损伤分布、子弹破碎程度、侵彻破坏深度和破坏形态等各个方面的实验数据,进而分析功能梯度混凝土靶体的抗超高速侵彻性能;采用ANSYS/AUTODYN建立有限元计算模型,并与射流毁伤实验数据对照,验证了模型正确性;利用AUTODYN软件预测了射流和超高速弹体侵彻耦合破坏的结果。结果表明:功能梯度混凝土靶板能够有效阻挡超高速射流侵彻,侵彻深度为241 mm;通过数值模拟对射流形成以及侵彻靶板过程进行了分析并验证其有效性,误差为3.7%。  相似文献   
48.
49.
新的嵌套排样算法   总被引:4,自引:1,他引:4  
赖剑锋  王敏 《锻压技术》2003,28(5):27-29,43
以多边形定点算法原理为基础,得出了新的嵌套求解算法成功解决了优化排样问题。并以C语言程序设计为基础,使算法在计算机上得以实现。  相似文献   
50.
化学复合镀Ni—P—纳米TiO2涂层的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
回顾近年来Ni—P—纳米颗粒化学复合镀的研究现况;简单介绍了纳米颗粒复合镀的机理、镀液中各成分的作用、纳米颗粒的分散、纳米复合镀层的结构和性能.指出纳米化学复合镀在今后的研究方向—纳米颗粒的分散和功能性复合镀层.   相似文献   
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