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   24篇
  免费   0篇
  国内免费   4篇
电工技术   3篇
化学工业   2篇
无线电   11篇
一般工业技术   2篇
冶金工业   4篇
自动化技术   6篇
  2024年   1篇
  2020年   1篇
  2014年   2篇
  2013年   2篇
  2012年   1篇
  2011年   3篇
  2007年   1篇
  2006年   1篇
  2004年   2篇
  1998年   3篇
  1997年   1篇
  1990年   2篇
  1989年   1篇
  1988年   3篇
  1980年   1篇
  1979年   2篇
  1978年   1篇
排序方式: 共有28条查询结果,搜索用时 15 毫秒
11.
12.
众所周知,当半导体激光用镜反射自己的输出光束时,就显示出自耦效应。观察到在激光输出强的时候,就出现数十兆赫的回束感生振荡;而且根据方程式f=αC/2L,激光频率f随回束光程长度2L变化。式中α<<1,C为光束,常数α随激光器和工作条件变化。在本文中,我们描述  相似文献   
13.
根据数字预失真系统的要求,合理分配链路增益,考虑噪声和各部分级联影响,采用具有高线性度的无源下变频方案,并具体分析接收通道的整体响应,设计并制作了一个数字预失真功率放大器的接收通道.ADS仿真结果表明,设计的接收通道具有高线性度、小失真特性,输出三阶交调点OIP3的功率达到38.6 dBm.实验表明,该接收通道能很好地...  相似文献   
14.
鲁棒系统设计的时域方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
鲁棒系统的设计方法是当前控制理论中最重要的前沿课题之一。时域方法是其中的一个重要组成部分,也是近年来非常活跃的一个研究方向。本文用不大的篇幅较为全面地回顾了其发展并介绍了目前的研究现状,评述和讨论了各种鲁棒指标的定义及设计方法的优缺点。在总结的基础上,阐述了笔者对这一研究领域发展前景的展望。  相似文献   
15.
SiGe/Si异质结双极晶体管   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了SiGe/Si异质结双极晶体管的特点,自对准HBT、非自对准HBT的结构以及通过低温热循环、SPOTEL、重硼掺杂等工艺使fT从20GHz增至110GHz的方法。  相似文献   
16.
数字效果器参数在编程中的作用(上)杨亚光随着数字效果器的广泛应用,各类效果器均给出了自己种类繁多的效果参数。这些参数往往在实际工作中要么被忽视,要么令人困惑。然而,要编好一条自己所熟悉的音频效果程序,正确使用各类参数是非常重要的。为了便于理解这些参数...  相似文献   
17.
杨亚光 《特钢技术》2006,11(1):21-22
消音器板材是薄板车间的主导产品,它主要用在汽车、摩托车的消音器结构件上。目前消音器板材的硬度合格率较低,有的规格甚至才达到50%,为了提高消音器板材硬度的合格率,使之完全符合内控标准的要求,将从热处理工艺制度和平整变形量两个方面进行探讨。  相似文献   
18.
杨亚光 《特钢技术》2007,13(1):18-20
结合公司生产双相不锈钢的经验基础,通过优化冶炼工艺,同时用理论联系实际找到合理的双相不锈钢HDR(00Cr25Ni6Mo3N)管材热加工、冷加工、热处理工艺参数,为该类钢种的生产积累了大量的理论及经验数据.  相似文献   
19.
以聚合物为基体的多孔材料即聚合物泡沫材料具有比强度高、隔热优良、质量轻、隔音性能好、性价比高等优势。简述了聚合物基隔热泡沫材料的制备方法的发展历史。对聚合物泡沫材料的导热机理进行了归纳,汇总了近些年聚合物基隔热泡沫材料的相关研究,概述了聚合物基泡沫材料结构与导热性能之间的关系。分析了目前常用隔热泡沫材料制备方法的优缺点,指出超临界流体发泡技术由于环保、无毒等优点被广泛应用在隔热聚合物泡沫材料的制备中,且可通过调整温度、压力和外场等对泡孔的尺寸、发泡倍率等进行调控。  相似文献   
20.
自适应宽带数字预失真理论分析和仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究优化宽带性能问题,在多载波调制系统中,具有较大峰均比的宽带线性调制信号经过射频功率放大器会产生非线性失真和记忆效应.为了消除功放非线性带来的影响,提出了宽带自适应数字预失真技术,采用间接学习结构设计预失真系统,记忆多项式模型进行功放辨识,并运用递推最小二乘算法更新预失真器参数.仿真结果表明,预失真器改善带外频谱抑制25dB左右,有效地补偿了功放的非线性失真和记忆效应,提高了功放效率,对通信传输质量有了提高,并为优化设计提供了参考.  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