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81.
气动肌肉驱动关节的输入整形研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为解决气动肌肉驱动关节在阶跃信号输入下的运动存在残余振荡的问题,提出了输入整形法。对关节的三种整形输入方式的特点进行了理论分析和试验研究。试验结果表明,选择适当的输入时滞时间和幅值可以有效地减小关节运动的残余振荡。提出的方法实现简单,效果好。  相似文献   
82.
本文介绍了垃圾填埋场渗滤液处理工程设计。垃圾堆体进行整形。填埋场封场覆盖,垂直防渗。渗滤液处理采用接触氧化+UF工艺。  相似文献   
83.
《机电信息》2010,(14):61-61
QGZ系列滚筒式中药丸整形上光机组是黑龙江迪尔制药机械有限责任公司研制开发的中药丸剂连续自动化生产的关键设备,可代替传统糖衣机整形圆丸工艺,是目前最先进的丸剂整形设备。  相似文献   
84.
套管整形用梨形胀管器的参数优化实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
梨形胀管器整形技术是一种高效率的套管修复技术,整形力的大小是工具优化设计和现场施工参数设计的重要依据。为此,在YAW-200压力试验机上对常用尺寸的油层套管进行压扁,然后由YS32-500型的四方柱万能液压试验机提供整形力,由小到大依次下入梨形胀管器对变形套管(C110)进行了3次膨胀整形,得到了不同尺寸梨形胀管器整形所需的整形力、梨形胀管器的磨损量、变形套管的回弹量的测试数据,进而对其测试结果进行分析和评价,找到了梨形胀管器外径与整形力、变形套管的回弹量、梨形胀管器的磨损量之间的关系。实验结果表明:梨形胀管器外径级差的合理性决定了整形力的大小、变形套管的回弹量、梨形胀管器的磨损量,同时,为了减少卡钻事故并兼顾整形效率,梨形胀管器的单次整形量不宜过大。该研究成果为优化梨形胀管器结构和整形施工参数提供了重要的实验数据。  相似文献   
85.
氧化钒薄膜制备后需要进行退火处理以降低非晶态氧化钒薄膜的方阻大小并改善薄膜结晶特性。传统退火方式时间较长且退火过程会导致器件性能降低。本文主要利用激光精确控制的特点处理氧化钒薄膜,通过平顶光路系统改变激光功率、高斯光斑形貌以及光斑的重叠率对氧化钒薄膜进行退火处理,主要研究了激光能量密度以及光斑重叠率对氧化钒薄膜的方阻,表面粗糙度以及结晶度的影响。实验结果表明激光功率为0.7 W,光斑重叠率为93.33%,光斑能量密度为62.2 mJ/cm2时,退火氧化钒薄膜的方阻值明显降低,薄膜表面光滑且氧化钒结晶度较好。  相似文献   
86.
用于提高中继镜系统能量耦合效率的光束整形   总被引:1,自引:0,他引:1  
光束上行传输能量耦合效率是中继镜系统的关键因素之一,通过利用随机并行梯度下降算法(SPGD)优化出射光束的相位分布实现接收光场的光束整形,提高系统的能量耦合效率。建立了双望远镜系统模型并计算了0.10.5 m双望远镜系统垂直传输10 km和30 km的结果。结果表明,通过整形,中继镜系统的上行传输能量耦合效率得到了有效的提高。  相似文献   
87.
OFDM技术能有效解决塑料光纤(POF)信道中频率选择性衰落及码间干扰等问题。这里在POF通信中引入OFDM技术,建立OOFDM通信模型,分析了高峰均比(PAPR)对POF系统的影响。提出采用脉冲整形技术改变原始数据相位和幅度的分布来抑制PAPR,通过仿真分析了不同基带调制方式对PAPR抑制性能影响,并与几种常见PAPR抑制方法进行比较,最后对模型的整体性能进行仿真。仿真结果表明该技术计算复杂度较小,效率比其他方法高很多,结合QPSK信号调制,降低峰均比效果明显,能有效降低BER值,提高信号质量。  相似文献   
88.
微光学元件阵列面阵LD光束整形及光纤耦合   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用微透镜阵列组成的快、慢轴准直器件进行高功率面阵半导体激光器阵列光束准直,从而减小其光参数积,进一步采用棱镜阵列对准直光束进行整形,实现两方向光束质量的平衡,使激光束的综合光参数积小于光纤的光参数积,提高光束质量,获得高耦合效率的光纤耦合模块.对5个吧条组成(每个吧条40 W、总输出功率为200 W)的面阵半导体激光器光束进行准直、整形聚焦并耦合到芯径800μm、数值孔径0.22的多模光纤,获得125.4 W的激光输出.  相似文献   
89.
用电子束逐行扫描方法刻蚀衍射光学元件的浮雕结构精度高而速度低。提出了一种采用逐点激光直写浮雕位相结构方法来产生具有隐形图像反射二元整形元件,指出用方点光刻位相结构有利于衍射效率的提高。在激光烫金箔上制作具有隐形图像功能的二元整形位相结构,再现图像的 1级衍射效率可达12%—21%,给出了实验结果。  相似文献   
90.
提出了一种带内噪声整形连续时间滤波器,详细分析了滤波器的传输特性和噪声整形原理.采用0.18 μm CMOS工艺,设计了一个4阶巴特沃斯型全差分低通滤波器.仿真结果表明,滤波器的带内增益为10 dB, -3 dB频率为4.5 MHz;输出噪声的理论分析与仿真结果一致;在2.5 V电源电压下,消耗电流为0.8 mA, 带外IIP3为25.3 dBV,带外无杂散动态范围为65.3 dB.  相似文献   
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