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1.
视音频素材的编码转换   总被引:1,自引:0,他引:1  
我们经常从网上、CD、VCD中找到很多精彩的视频、动画、图片和声音。在将这些素材导入到非线性编辑软件过程中,最大的问题就是格式不一致或编码类型不符合,这给编辑工作带来了极大的麻烦。笔者经过摸索和实验,总结出一套常见素材格式编码转换的方法,在此与大家分享。首先我们看一下通常能遇到哪些文件格式。视频文件格式常用的有:MPEG-1(.mpg,.mpeg)、MPEG-2(.mpg,.mpeg)、MPEG-4(.avi,.mp4)、AVI(.avi)、DIVX(.avi)、WMA(.wma)、ASF(.asf)、MOV(.mov)、RM(.rm)、DAT(VCD中)、VOB(DVD中)。要说明的是,MPEG-1和MPEG-2…  相似文献   
2.
采用低温超音速火焰喷涂技术在不锈钢、防锈铝基体上制备了铜涂层,并采用拉伸试验研究了铜涂层在单轴拉伸应力下的断裂情况。结果表明,涂层的结合强度在10~20MPa分布,基体对涂层的结合强度有一定影响;喷涂过程中,塑性变形的粒子铺展沉积于涂层表面,粒子与基体、粒子与粒子之间的边界和微孔成为涂层断裂源,裂纹源沿粒子边界扩展造成断裂;涂层的断裂过程为弹性断裂,没有明显的塑性变形过程,表明涂层与基体、涂层内部的结合主要以机械结合为主。  相似文献   
3.
介绍了浙江广电集团电视播出系统的设计及安全运行的一些思路及方法.浙江广电集团电视播出系统于2012年6月建成投入使用,系统具备16个高、标清电视频道的播出规模,整体符合“高清化、文件化、信息化”发展趋势.兼顾节目播出的高安全性和值班感受,研发了播出主辅两级监控新流程,并在“一键应急”标准化、预警提示高效性,以及复合IT技术应用方面做了有益的探索与创新.  相似文献   
4.
采用喷雾造粒方法对镍包二硫化钼与纳米碳化硅粉末进行了造粒,并应用超音速火焰喷涂技术制备了镍包二硫化钼涂层、镍包二硫化钼与纳米碳化硅复合涂层.镍包二硫化钼粉末粒子涂层形成过程中,喷涂粒子嵌入软基体材料,形成弹坑,有利于涂层的形成过程,而撞击形成的破碎粒子间存在孔隙、气孔,削弱了涂层机械强度.不同的喷涂粉末粒子对涂层的拉伸结合强度有很大影响,镍包二硫化钼涂层结合强度为13.679MPa,镍包二硫化铜与纳米碳化硅复合涂层结合强度为29.748 MPa.实验结果表明,复合粉末涂层形成过程中,高硬度的纳米粒子碳化硅在喷涂过程中嵌入基体表面,同时撞击破碎的二硫化钼粒子间被纳米碳化硅粒子及金属镍所充填,减少了破碎的二硫化钼粒子间的气孔和孔隙,提高了涂层的拉伸结合强度.  相似文献   
5.
6.
Linux核心调度机制的实时性分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文从UNIX实时代角度出发,分析了Linux的进程调度机制,给出其调度算法以及调度时机,分析了其调度机制对于UNIX实时化工作所具有的优点与缺陷。并指出了Linux的调度功能基本符合POSIX1003.4国际标准。  相似文献   
7.
热喷涂纳米β-SiC/LBS涂层的吸波性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用喷雾造粒技术对纳米β-SiC/LBS复合吸波粉末进行团聚造粒,采用超音速火焰喷涂工艺制备高温纳米复合吸波涂层,并对复合涂层性能进行研究.结果表明,颗粒状β-SiC弥散在半熔融状态的LBS中形成涂层.涂层与基体的结合强度为8.46 MPa,拉伸过程中,涂层从内部撕裂,并表现为脆性断裂.与普通陶瓷吸波涂层相比,复合涂层的吸波性能得到扩展;随着涂层厚度的增加,复合涂层对电磁波的衰减能力将从高频向低频移动.受到涂层抗拉强度的限制,复合涂层的厚度应该小于1 mm.纳米β-SiC含量(质量分数)为46%时,复合涂层的电磁波反射率系数达到-13 dB;当在涂层厚度相同而微波频率大于14 GHz时,复合涂层的电磁波反射率系数均小于-10 dB.数值模拟结果表明,当β-SiC质量含量为46%时,复合涂层的吸波性能最佳.  相似文献   
8.
9.
低温超音速火焰喷涂铜涂层性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在多功能超音速火焰喷涂的基础上,通过液料送粉器和氮气对喷涂焰流进行降温,实现低温超音速火焰喷涂制备了铜涂层,并进行了涂层X射线衍射、SEM形貌分析、能谱分析、结构分析和涂层导电性能研究。结果表明,涂层没有相变,结构稳定、致密性好、导电性能优良,体积电阻率达到7.6875×10-10Ω·m。  相似文献   
10.
采用超音速火焰喷涂技术制备了镍包二硫化钼涂层,二硫化钼的含量约为22%,试验并分析了涂层的显微结构、硬度、结合强度、摩擦学特性,结果表明,涂层致密,孔隙率低,结合强度为13.68MPa,硬度为HRB94.5,涂层有较强的抗裂纹萌生与扩展的能力。涂层干摩擦系数约为0.25~0.32,圆柱状的磨粒分布均匀,在摩擦副中有滚子的功能,能有效地减少磨损,涂层的磨损机理为磨粒磨损。  相似文献   
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