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1.
中国共产党从1921年7月1日诞生到现在,已经走过了88年的光辉历程。这88年,是为中华民族独立、解放、繁荣和中国人民自由、民主、幸福而不懈奋斗的88年:是推动中国旧貌换新颜、不断奋勇前进的88年;也是一代又一代中国共产党人在革命、建设、改革进程中发挥先锋模范作用、带领人民战胜种种困难、顽强不屈的88年。历史和现实证明,我们的党是富于创新精神.不断开拓进取、与时俱进的党;是经得起各种考验,勇于在困难和挫折中奋进的党;是实践“三个代表”和科学发展观。脚踏实地为人民群众的根本利益奋斗不息的党。每一名共产党员都应为此而感到光荣和自豪。  相似文献   
2.
2008值得期待     
“小寒”天阻拦不住2007年的火热,也冲淡不了2008年的期待。 撕下2007年最后一张日历时.国人难抑心中的喜悦。2007,中国经济实现新的跨越。十七大胜利召开,科学发展之路愈显明晰;2007.重庆经受百年一遇洪灾考验。胡锦涛总书记针对重庆大城市带大农村的二元经济结构做了“314”总体部署。  相似文献   
3.
近年来,随着我国电信体制改革的不断深入,通信网间平台、电路等中继资源得到了极大发展,保证了用户跨网业务的拨接和畅通,从而提高了电信网全网的使用价值,推进了电信市场有效竞争格局的形成。但是,由于市场竞争日趋激烈,各运营商之间也不时出现了阻碍网间互联互通、破坏通信设施等突出问题,严重扭曲了正常的竞争秩序,影响了企业经营和广大消费者的合法权益,  相似文献   
4.
提出了一种用于300×400红外焦平面阵列读出电路的等效像元电路结构。该电路与氧化钒(VOx薄膜)制成的微机械系统(MEMS)的电特性等效,并能够模拟MEMS像元改变时支路电流的变化。红外面阵探测器读出电路在流片后,生长MEMS物理结构(VOx薄膜)前,该等效像元电路结构用于读出电路的电性能测试,从而剔除不良品,减少封装成本。该电路采用了Global Foundry 0.35μm工艺设计并流片。测试结果表明,当积分电流为0~200nA时,该等效像元电路的电性能与MEMS像元一致。  相似文献   
5.
牛去旧岁,虎迎新来,崭的一年又如约前来。 过去的2009年,在全市所有通信工作者的努力下,重庆通信业稳步发展。提前完成全市所有自然村通电话的目标,使我市农村通信水平跃居西部前列;3G正式投入商用,截至年底,共发展3G用户23万户左右;加强网络和信息安全管理力度,  相似文献   
6.
光提取效率的提高对GaN基蓝光LED的广泛应用有重要的影响.计算了以Ni/Au基金属化方法形成的p型GaN电极的折射率,通过分析电极层中的能流传输情况在电极上设计高折射率的耦合层来减少电极层对光的吸收以及提高光的透射,耦合层通过采用圆台结构来减少光在空气/耦合层界面上的全反射以提高GaN基蓝光LED的光提取效率.应用传输矩阵法计算的结果表明,光学厚度为π/2,折射率为2.02的ITO耦合层能使450 nm的蓝光在膜系上的透射率提高到75%.  相似文献   
7.
电信行业的迅猛发展和普及为我国通信市场的繁荣提供了强大的动力,多家电信运营企业竞争格局的形成,一方面使得市场逐渐规范,另一方面也暴露出互联互通方面存在的一些问题。本文阐述了建立健全我国电信业互联互通机制的意义,探讨了影响互联互通的几个主要因素,分析了涉及互联互通的经济利益关系,提出了关于健全互联互通机制的措施和构想。  相似文献   
8.
本文利用Trace Pro光学设计软件模拟LED路灯两种不同配光方案的光学设计效果,将Trace Pro仿真结果导入至Dialux软件中,模拟两种不同配光方案的实际道路照明效果,并进行比较分析。分析Trace Pro和Dialux所得结果可知,采用花生壳透镜进行一次配光设计的LED路灯设计与花生壳透镜作为二次透镜进行二次配光的LED路灯设计,均能获得蝙蝠翼型配光曲线,进而获得道路照明所需的矩形光场;但是通过Dialux软件模拟两种配光方案的实际道路照明效果发现花生壳透镜作为二次透镜进行二次配光的LED路灯的均匀性更佳,在实际道路照明中更可取。  相似文献   
9.
为解决高海拔地区气压降低导致急救呼吸机潮气量控制精度下降的问题,提出了双环PID潮气量控制系统。该系统采用气压补偿型PID控制器调整风机转速,并辅以积分分离式PID控制器,以实现对气流速度的精确控制。在实际海拔4 370 m、大气压59 kPa的环境中,系统性能测试表明,相较于单环PID控制,双环控制系统在高海拔条件下表现出快速响应和无超调的卓越性能。平均气流速度输出误差为3.19%,最大误差为4.1%,优于现有临床设备的准确性。这一技术突破不仅提供了高海拔急救呼吸机潮气量控制的有效解决方案,也为特殊环境下的通气控制技术发展贡献了重要参考。  相似文献   
10.
提出了一种基于双复合结构层(CSLs)的宽带太赫兹超材料吸收体,其中复合结构层I由4个不同的圆环金属结构组成,复合结构层II由4个不同的方形金属结构组成。采用时域有限差分法详细研究和讨论了吸收体的吸收谱线、磁场能量分布、表面电流分布,以及偏振角度和入射角度对吸收的影响。结果表明:该吸收体能够有效抑制高阶共振峰,特别是当太赫兹波正入射时,吸收率大于90%的吸收带宽可达0.722 THz,中心频率为2.041 THz。  相似文献   
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