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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 828 毫秒
1.
氰酸酯是今年发展起来应用于高性能覆铜板的一种新型的高分子材料,它具有优异的耐热性,较低介电常数,低介电损耗,优异的耐湿热性等优异性能,文章对氰酸酯的增韧方法,机理及其在高性能覆铜板的应用进行了综述.  相似文献   

2.
卷积码是数字通信中常采用的信道编码形式。针对(2,1,m)卷积码的盲识别问题,提出了一种基于模拟退火算法的新方法。首先根据码特征给出了识别的数学模型,然后基于该模型对方法的基本原理和实现过程进行了详细的介绍,并给出了各参数的选取方法。最后,采用蒙特卡洛方法进行了仿真验证。仿真结果表明,算法性能优异,在误码率高达10-2量级时,能有效实现对常用(2,1,m)卷积码的识别。相比于现有的卷积码识别方法,该算法性能优异且计算复杂度较低。  相似文献   

3.
《电子设计技术》2007,14(1):144-144
在65nmFPGA上实现优异性能的QuartusⅡ6.1软件Altera公司推出了QuartusⅡ6.1软件,帮助设计人员实现优异的性能和效能。该版本对PowerPlay功耗优化工具  相似文献   

4.
对于开发人员来说,如何在处理器的性能与功耗之间达成平衡一直是一种此消彼长的游戏。而且他们在探索新一代医疗、音频、工业以及新兴应用的设计方案时,发现市场对便携性和用户友好图形界面(GUI)等优异性能提出的要求越来越高。  相似文献   

5.
羧甲基纤维素钠(CMC-Na)与羧甲基纤维素(CMC)都是制作锂电池的常用粘结剂。粘结剂的粘度和分子量通常会对锂电池的电化学性能产生很大的影响。基于纳米的硅作为锂电池优异的负极材料,针对CMC-Na和CMC进行了系统的力学、电化学性能分析。研究表明,CMC-Na具有优异的机械性能,当CMC-Na用作粘结剂时,锂电池表现出高的比容量,但在充/放电过程中比容量衰减过快。CMC具有比较紧密的网络结构,使硅颗粒在循环过程中产生较小的体积膨胀,因此当CMC作为粘结剂时,锂电池展示出极佳的循环稳定性,但CMC与硅的弱的粘着力限制了电极的比容量。这为羧甲基纤维素类粘结剂的开发与应用研究提供了方向。  相似文献   

6.
《现代电子技术》2015,(20):26-30
数字视频在不通终端上应用时往往需要将分辨率降低到原始分辨率的1/2或1/4。因而需要有合适的算法改善降分辨率后图像的清晰度,满足用户对显示图像质量的要求。基于视频转码的需要,针对分辨率转换算法中最常用的滤波与子采样法,设计了一种用于滤波与子采样法的5阶数字滤波器,并在编译器上进行仿真验证与评估。仿真结果显示,新滤波器表现出优异的峰值信噪比,并且在分块算法中依然优异。总之,这里提出的方法不但复杂度适中,适应性强,而且能够高效、高质量地完成数字视频降分辨率。  相似文献   

7.
利用旋涂银纳米线和磁控溅射ZnSnO薄膜相结合的方法,实现了高性能ZnSnO/AgNW双层透明电极的制备。采用X射线衍射仪和扫描电子显微镜对电极的结构和形貌进行了表征分析,利用紫外可见分光光度计和四探针测试仪分别对ZnSnO/AgNW双层透明电极的电学和光学性能进行了表征。结果表明,制备的ZnSnO/AgNW双层透明电极具有优异的电学和光学性能,在透过率为88.1%时,其方阻为12.3Ω/□,品质因子高达231。在5.0 mm的曲率半径下,对ZnSnO/AgNW双层透明电极进行了1000次弯曲测试,其电阻仅增加了13%,表明ZnSnO/AgNW双层透明电极具有优异的柔性性能。此外,ZnSnO/AgNW双层透明电极经过20次胶带粘附测试和高温高湿测试后,方阻都基本保持不变,这说明ZnSnO/AgNW双层透明电极具有优异的粘附性以及抗氧化性。  相似文献   

8.
Protel软件在国内的应用已相当普遍,然而,不少设计者仅仅关注protel软件的“布通率”,对protel软件为适应器件特性的变化所作的改进并未重视,这不仅使软件资源浪费严重,更让很多新软件的优异性能难以发挥。本文针对这些改进介绍protel软件在高频电路布线时的技巧。  相似文献   

9.
《今日电子》2010,(1):62-62
ADS4149可从DC到高达550MHZ的整个信号带宽内实现超低功耗及优异的动态性能,拥有250MS/s的最高采样率。主要特性:在250MS/s时每通道功耗仅275mW,同时在输入频率为100MHz时SNR为72.5dB。动态功率调整可在采样率为160MS/s时将功耗降至215mW;  相似文献   

10.
基于线性约束的空时自适应单脉冲技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
机载雷达平台的空时自适应处理(Space-Time Adaptive Processing,STAP)通常用于对地面运动目标的检测,但无法实现对相应目标的空时参数估计。该文基于线性约束自适应单脉冲技术,提出一种运动目标空时参数估计新方法。该方法通过对差波束进行零点约束、鉴角率约束及去耦约束,有效地克服了主瓣内杂波对差波束形状的影响,保持了单脉冲特性,提高了目标空时参数的估计性能。仿真结果表明,与同类方法相比,该方法具有优异的空时参数估计性能。  相似文献   

11.
《新潮电子》2009,(12):47-49
套用一句俗话:“工欲善其事,必先利其器”。即便拥有多么娴熟的摄影技术,如果缺乏一台操作便捷且成像优异的相机.那么一切都只是空谈。对于大多数新生宝贝的爸爸而言,性能优异的数码单反相机是较为理想的选择。选择时,无需抱着一步到位的观念.实用而够用应该才是衡量的唯一标准。  相似文献   

12.
钛酸铝-莫来石复相材料电阻率的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决高温快速测温传感器用陶瓷材料,对钛酸铝-莫来石复相陶瓷材料的电阻率进行了基础性研究,这将有助于优异材料的设计和性能优化,挖掘钛酸铝的应用潜力。研究结果表明,钛酸铝-莫来石复相材料室温时为绝缘材料,电阻率在1011Ω.cm以上;342℃时发生绝缘材料向半导体材料转化,569℃时发生半导体材料向绝缘材料转化;在1 000℃时为半导体材料,电阻率为3.4×104Ω.cm。钛酸铝-莫来石复相材料为负温度系数材料,电阻率在升、降温过程中的变化是不可逆的。  相似文献   

13.
采用磁控共溅射法在Si片表面镀NiTi膜作为碳纳米管生长的催化剂,制备出表面形貌特殊的碳纳米管薄膜,如"丘状"和"星状"的表面微结构。通过扫描电子显微镜对碳纳米管薄膜的形貌进行表征,采用二极管形式测试了碳纳米管薄膜的场发射性能。实验结果表明,这两种碳纳米管薄膜都具有优异的场发射性能,10μA/cm~2时的开启电场分别仅为1.02 V/μm和1.15 V/μm,在外加电场为2.4 V/μm时的电流密度分别达到4.32 mA/cm~2和6.88 mA/cm~2。通过场发射FN的曲线计算得到的场发射增强因子分别为10113和6840。这两种碳纳米管薄膜优异的场发射性能与其表面的微结构有关。表面的粗糙结构增强了部分碳纳米管的局域电场,易于发射电子。  相似文献   

14.
田时开 《微纳电子技术》2011,48(8):504-506,510
将可膨胀石墨粉放入家用微波炉中进行微波辐照,使石墨粉发生燃烧膨胀,将燃烧的产物用无水乙醇超声后旋涂于硅片上,用扫描电子显微镜(SEM)观察其形貌,得到仅几纳米厚的准二维结构的纳米石墨片。对其进行场发射特性测试,结果显示其具有优异的场发射性能,其开启场强为5.9V/μm,对应的电流密度为0.01mA/cm2。在场强为10.25V/μm时,得到最大发射电流密度为5.9mA/cm2。该纳米石墨片制作方法简单、快捷,可成为一种优异的准二维场发射电子源。  相似文献   

15.
Protel软件在国内的应用已相当普遍,然而,不少设计者仅仅关注protel软件的“布通率“,对protel软件为适应器件特性的变化所作的改进并未重视,这不仅使软件资源浪费严重,更让很多新软件的优异性能难以发挥.本文针对这些改进介绍protel软件在高频电路布线时的技巧.  相似文献   

16.
6.2.6抑制滑环现在市场上很容易买到在几吉赫兹频率上具有优异性能的滑环,但使用滑环进行供电时,很容易引起电火花,从而产生电磁干扰,腐蚀滑环的接触区域,降低滑环的寿命。  相似文献   

17.
Protel软件在国内的应用已相当普遍,然而,不少设计者仅仅关注protel软件的"布通率",对protel软件为适应器件特性的变化所作的改进并未重视,这不仅使软件资源浪费严重,更让很多新软件的优异性能难以发挥.本文针对这些改进介绍protel软件在高频电路布线时的技巧.  相似文献   

18.
《今日电子》2014,(11):64-65
LTC2000具优异的频谱纯度,在200MHz输出时SFDR为74dBc,输出频率从率从DC至1GHz时SFDR优于68dBc。它还具低相位噪声和很宽的2.1GHz-3dB输出带宽,在高端仪表、宽带通信、测试设备、有线电视DOCSIS CMTS以及雷达应用中,能够实现宽带或高频RF合成。  相似文献   

19.
狄旻珉  张尔扬 《信号处理》2006,22(6):906-908
空时联合处理由于优异的性能在GPS抗干扰方面广泛的应用,但是由于抗干扰性能取决于空时维数限制了其在干扰是非平稳或天线平台快速移动的情况时的应用。基于此,提出了一种多径环境下GPS信号的干扰抑制方法,在同样的抗干扰性能的情况下具有较小的复杂度和较好的抑制多径信号的能力,并通过仿真验证了结果。  相似文献   

20.
5D Mark Ⅱ让我们领略大尺寸传感器在拍摄视频时,优异的低照度性能是多么的美妙,但是你想象过在伸手不见五指的地方拍摄吗?Vincent Laforet已经在用一台1D Mark Ⅳ这么做了。  相似文献   

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