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991.
992.
本文对研究教学文档提交系统的目的和内容作了简要介绍,在需求分析的基础上进行了系统功能模块划分,并就开发该系统所使用的开发工具作了简要描述,采用面向对象技术进行了系统设计并使用ASP.NET实现了系统。 相似文献
993.
企业OA系统的研究与开发 总被引:1,自引:0,他引:1
高效的办公是实现企业信息化中的重要环节。以Zend Studio和MySQL为技术支持,以B/S模式为架构,用软件工程的指导思想开发企业OA系统。实践证明利用该技术开发的基于Web端的企业OA系统简单易用,可以很好地提高企业办公的工作效率。 相似文献
994.
高效的库存管理是实现企业信息化中的重要环节。以ASP.NET和SQL Server为技术支持,以B/S模式为架构,用软件工程的指导思想开发库存管理系统。实践证明利用该技术开发的基于Web端的企业库存管理系统简单易用,可以很好的提高企业库存管理的工作效率。 相似文献
995.
996.
J. Stecki 《International Journal of Thermophysics》1994,15(6):1103-1113
The planar interface between two simple liquids interacting with 6-12 LJ potentials was simulated by molecular dynamics at a low temperature. The peculiar physical picture. the new breathing mode, the 2 x 2 matrix of the structure factorsS(k l, and the interfacial dynamic structure factor Slk. ), are reported.Paper presented at the Twelfth Symposium on Thermophysical Properties, June 19–24, 1994, Boulder, Colorado, U.S.A. 相似文献
997.
新能源并网规模的不断扩大和并网容量的大规模增加给电网的调节能力和新能源消纳问题带来了严峻的挑战,采用储能系统参与调峰是推进新能源发展的重要手段。为此,提出了综合考虑储能用户满意度和新能源调峰需求的电力系统双边交易联合运营模式和交易模型,以各方综合效益最大为目标,建立新能源侧、电网侧和用户侧的投标和出清模型,其中储能用户与新能源于日前完成双边交易以直接减小电网的调峰服务压力,最终由电网侧的储能消纳剩余新能源出力。算例仿真结果表明,所提运营模式不仅有效地调动了用户主动调峰的积极性,还减小了电网侧储能的调峰压力,在促进新能源发展和保障电力系统稳定运行方面具有重要意义。 相似文献
998.
“双碳”背景下,大规模新能源接入电力系统,频率响应空间分布差异扩大,此时各节点频率响应中的非全局分量可能主导频率稳定问题,而对于此类问题的研究目前尚不充分。为此,基于频率响应模态分解思路,提出新能源电力系统节点频率响应量化分析方法。首先,用惯量-阻尼-调频系统统一结构近似各类型设备频率-有功传递函数。然后,基于二次特征值分析方法将各节点频率响应进行分解,获得共模频率与若干差模频率的表达式。进一步地,解析了各频率分量的最大偏移量、变化率等关键特征量,并类比总惯量与全局频率变化率间的对应关系,针对各节点各模态频率分量定义了节点模态惯量指标。所提频率分解方法与指标直观地展示了电力系统中各差模频率的节点分布差异。最后,仿真验证了所提频率分解方法和指标的有效性。 相似文献
999.
成功实现高转换效率的140 GHz TE22,6准光模式变换器原型设计。基于周期微扰原理设计Denisov辐射器,实现低边缘绕射的初级出射波束。针对三镜面光路系统,采用全矢物理光学积分作为主要计算手段,围绕主极化场分量进行三级相位修正面迭代优化,实现高出射高斯纯度的模式场转换,其中一级镜的修正有效改善了辐射器出射的不理想性。基于全矢数值仿真确认,相比原二次曲面原型设计,相位修正后的变换器系统的出射高斯纯度从92.7%提高到99.6%,结合98.8%以上的功率传递效率,实现了性能优越的高阶回旋管准光模式变换器原型设计。 相似文献
1000.
基于CMOS工艺制备了空穴触发的Si基雪崩探测器(APD),基于不同工作温度下器件的击穿特性,建立空穴触发的雪崩器件的击穿效应模型。根据雪崩击穿模型和击穿电压测试结果,拟合曲线得到击穿电场与温度的关系参数(dE/dT),器件在250~320 K区间内,击穿电压与温度是正温度系数,器件发生雪崩击穿为主,dV/dT=23.3 mV/K,其值是由倍增区宽度以及载流子碰撞电离系数决定的。在50~140 K工作温度下,击穿电压是负温度系数,器件发生隧道击穿,dV/dT=-58.2 mV/K,其值主要受雪崩区电场的空间延伸和峰值电场两方面因素的影响。 相似文献