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   15561篇
  免费   1448篇
  国内免费   762篇
电工技术   2741篇
技术理论   1篇
综合类   1390篇
化学工业   120篇
金属工艺   154篇
机械仪表   684篇
建筑科学   104篇
矿业工程   118篇
能源动力   75篇
轻工业   398篇
水利工程   52篇
石油天然气   86篇
武器工业   203篇
无线电   8985篇
一般工业技术   613篇
冶金工业   59篇
原子能技术   79篇
自动化技术   1909篇
  2024年   129篇
  2023年   402篇
  2022年   461篇
  2021年   509篇
  2020年   372篇
  2019年   439篇
  2018年   258篇
  2017年   386篇
  2016年   469篇
  2015年   545篇
  2014年   881篇
  2013年   714篇
  2012年   911篇
  2011年   965篇
  2010年   903篇
  2009年   976篇
  2008年   1029篇
  2007年   917篇
  2006年   891篇
  2005年   924篇
  2004年   705篇
  2003年   711篇
  2002年   522篇
  2001年   438篇
  2000年   329篇
  1999年   291篇
  1998年   251篇
  1997年   242篇
  1996年   209篇
  1995年   212篇
  1994年   140篇
  1993年   153篇
  1992年   109篇
  1991年   111篇
  1990年   100篇
  1989年   111篇
  1988年   19篇
  1987年   11篇
  1986年   5篇
  1985年   5篇
  1984年   6篇
  1982年   1篇
  1981年   6篇
  1977年   1篇
  1976年   1篇
  1975年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
951.
总结了差分酉空时调制的原理和编译码方法。差分酉空时调制是多输入多输出(MIMO)无线通信中不需要信道信息的一种调制方法,它的性能比相干检测接收差3dB。文中首先介绍了酉空时调制的基本原理和在各种信噪比下的信号星座图的设计原则;然后在此基础上介绍了不需要信道信息的差分酉空时调制;最后介绍了差分酉空时调制的最新进展,指出了其研究方向。  相似文献   
952.
正弦调制偏振光无创血糖检测的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王洪  吴宝明 《应用激光》2012,32(2):167-170
常规的有创血糖检测方法有较多的局限性,光学无创血糖检测是糖尿病患者自我血糖评估的最佳方法,提出了一种偏振光无创血糖检测方法,将正弦调制偏振光通过血糖引起的微小偏振角的变化转化为电光调制器基频和倍频两个分量的变化,由相关原理高灵敏锁相放大器检测基频信号,控制法拉第线圈电流补偿血糖引起的偏转角变化,利用血糖浓度与法拉第线圈电流的线性关系,计算获得血糖浓度。以LX-20全自动生化分析仪测得的数据作为标准进行对比实验,葡萄糖溶液实验的相关系数为0.9952。研究表明偏振光无创血糖检测方法具有较高的检测灵敏度和准确度,为研制实用的新型无创血糖检测仪打下了基础。  相似文献   
953.
根据部分响应连续相位调制信号在不同调制指数下的基带循环谱,由数字调制信号的基带循环谱与带通循环谱的关系式,推导了其相应带通信号循环谱的表达式并进行了详细的分析,得出了不同调制指数下循环频率与载频、峰值频偏以及码元宽度之间的关系式。仿真实验证明其这些结论是正确的。  相似文献   
954.
报道了基于声光调Q的高峰值功率全光纤脉冲激光器,通过改变驱动信号,可获得不同特性的脉冲激光输出。当重复频率为10 kHz时,脉冲宽度在3~900 ns可调。在脉冲宽度为65 ns时,获得1.24 W的平均功率输出,单脉冲能量0.13 mJ,峰值功率2 kW。当重复频率为100 Hz时,可获得脉冲宽度为86 ns、平均功率84 mW的输出,单脉冲能量0.84 mJ,峰值功率10 kW。该激光器结构简单,可以通过调制方便地改变激光参数,可作为进一步放大、压缩脉冲和提高重复频率的种子源。  相似文献   
955.
随着正交频分复用技术(OFDM)的日益成熟,它在现实生活中的应用的范围也越来越广泛了。OFDM技术现在不仅广泛的应用在数字广播、数字电视中,而且由于其具有抗多径衰落,频谱利用率高,传输速度快的优点,被普偏认为是第四代移动通信物理层的关键技术之一,它能够同时为多个用户提供高数据速率的视频和语音服务。主要是针对基于802.16e标准的OFDM的不同调制解调方式在不同信道中传输的优缺点进行研究比较。  相似文献   
956.
液晶波前校正器位相调制非线性及闭环校正研究   总被引:1,自引:4,他引:1  
研究了液晶波前校正器位相调制曲线非线性的校正以及液晶自适应闭环对畸变波前的校正.利用液晶显示器领域通用的Gamma校正技术实现对液晶波前校正器非线性的校正.首先,通过施加线性的LUT曲线以获得512个LUT值对应的位相调制量.然后通过对一个波长位相调制量的线性化分割,找到能够获得线性位相调制的LUT函数曲线.最后将该优化曲线写入液晶波前校正器的驱动电路板中,再次驱动液晶波前校正器并利用ZY-GO干涉仪测量位相调制和灰度级的关系,得到了线性的位相调制.利用线性的液晶波前校正器结合哈特曼波前探测器和波前控制器进行了自适应闭环校正研究.校正前,PV和RMS的平均值分别为2.5牒.48耄痪栈纷允视πU琍V和RMS的平均值分别下降为和.分辨率板的一级像也由模糊变得清晰.实验结果说明,经过线性化的液晶波前校正器可以获得高校正精度.  相似文献   
957.
FY-4A多通道扫描辐射成像仪评价与图像合成   总被引:1,自引:1,他引:1  
风云四号卫星发射后,开展了卫星在轨评价工作.采用刃边法对太阳反射通道进行在轨MTF评价,结果表明,多通道扫描辐射成像仪各反射通道在轨MTF分别达到了0.14、0.17和0.22以上,符合仪器指标要求;利用面源黑体对红外通道噪声进行评价,结果表明多通道扫描辐射成像仪性能稳定,噪声大小只与辐冷温度有关,目标温度300 K时主要红外通道噪声优于0.2 K,最优通道达到了0.06 K;为准确检验红外定标精度,采用GSICS方法对红外通道业务定标结果进行检验,GSICS检验显示定标精度优于1 K,最优通道达到了0.3 K@290 K.为充分发挥多通道扫描辐射成像仪多通道联合应用效能,根据多通道扫描辐射成像仪反射通道的响应特点,在没有符合人眼红绿蓝响应通道的情况下,提出了新的真彩色图像合成方法,生成了符合人眼效果的真彩色明显.  相似文献   
958.
侯磊  张灿  高绍帅  陈德元 《电子学报》2018,46(9):2194-2200
对于功率受限的加性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise,AWGN)信道,当具有高斯分布的信号作为信道输入时,信息传输性能接近信道容量.为了传输性能接近容量限,本文采用优化的非均匀排布APSK(Amplitude Phase Shift Keying)星座取代传统的多维QAM(Quadrature Amplitude Modulation)调制星座图,利用二进制交换算法(Binary Switching Algorithm,BSA)进行星座图的反馈后哈姆尼克均值优化,设计了一种新型的"4+12F-APSK"非均匀排布的星座映射方案,并与BICM-ID(Bit Interleaved Coded Modulation-Iterative Decoding)解调译码相结合,提出了基于高性能编码调制映射的联合解调译码方法,有效地解决了接近信道容量限的联合解调译码的难题.实验结果表明,在瑞利衰落信道误比特率在10的-5次方量级时,该方法比传统的MSEW(Maximum Squared Euclidean Weight),GRAY,SP(Set Partitioning)三种矩形QAM调制方案的译码性能至少改善0.6dB;在AWGN信道误比特率在10的-3次方量级时,该方法比传统的MSEW和GRAY映射至少改善0.3dB.同时,与其他16APSK映射方案相比,该方法无论是在瑞丽衰落信道还是在AWGN信道条件下,在相同的误比特率量级上,都具有1dB~2dB的译码性能增益,有效地逼近了传输容量限.该方法在移动通信和电视广播通信等资源有限网络中具有广泛的应用前景.  相似文献   
959.
数字下变频是从高速中频数字信号中提取所需的窄带信号.将其下变频为基带信号.降低数据率,以供后续数字信号处理的过程。我们根据硬件开发板参数,针对128QAM通信接收机系统的特点,设计了一种可行的数字下变频方案。对比分析现在比较常用的高效结构,浮点仿真和定点仿真来验证设计方案的可行性及优越性。  相似文献   
960.
采用DDS作为低频可控调制信号源对高频时钟信号进行调制,产生可控抖动信号源,利于锁相环技术对抖动信号进行检测和测量.实践证明,该设计方案被成功应用于PDH/SDH数字传输分析仪的抖动测试电路中,电路性能优异.  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