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1989年 | 1篇 |
1980年 | 1篇 |
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给出了边容量无限制情况下无向通信网最优综合的Gomory-Hu改进方法,在此基础上提出了一种边容量限定为整数情况下的通信网最优综合方法。 相似文献
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无结晶体管是近年来纳米SOI MOS器件领域的研究热点,相对于传统晶体管具有明显的优势。本文针对全耗尽型无结晶体管,基于二维泊松方程,建立了电势分布解析模型。根据该模型可以得到阈值电压模型。利用建立的解析模型和半导体器件仿真软件MEDICI,探讨了栅压和器件结构参数对电势分布和阈值电压的影响。该模型简单且与仿真结果吻合良好。 相似文献
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该文首先研究了基于MIMO信道的闭环系统,该系统将带旋转的闭环MIMO与理想功率分配算法一注水算法相结合。并在此系统基础上,加入各种信道编码,进行仿真比较。分析与仿真结果表明,该系统具有较高的频谱利用率和较好的误比特性能。 相似文献
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采用转矩流变仪颜色转移法,测试了聚乙烯蜡A-C 617A及硬脂酸钙(Ca St2)在硬质聚氯乙烯(PVC)中的压析性。结果表明,A-C 617A和Ca St2均产生压析,当用量为1份时,Ca St2的压析性为9. 3级,而A-C 617A的压析性为0. 3级,Ca St2的压析性明显大于A-C 617A;两者的压析性呈现显著的对抗效应,0. 6份Ca St2的压析性为5. 5级,并用0. 4份A-C 617A后,减小为0. 3级,并用A-C 617A能够显著减小Ca St2的压析性。可以推测,压析形成机理为:由于A-C 617A和Ca St2的极性小于金属表面,均能铺展润湿金属表面,形成粘附层,进而产生压析,且由于Ca St2的极性更强,其压析性更大;当Ca St2与A-C 617A并用时,由于A-C 617A可以插入Ca St2粘附层的非极性尾-非极性尾界面,分散Ca St2为反胶束并溶解Ca St2,减弱了Ca St2粘附层的凝聚力,从而有效减小了其厚度,因此,压析性明显减小。 相似文献
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