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991.
岩溶洞穴空气CO_2变化影响次生沉积物沉积和溶蚀,它关系到洞穴旅游景观的稳定性及洞穴环境的舒适性,是岩溶作用发生的关键因素。本文以一个水文年监测数据为主,结合洞穴上、中、下垂直监测结果,分析了大风洞洞穴空气CO_2时空变化特征及其影响因素。结果表明:(1)在空间尺度上,越靠近洞口通风效应越强,洞穴空气CO_2浓度越低,越接近大气的CO_2浓度,当上升到一定阀值时,CO_2浓度基本保持稳定状态;(2)在长时间尺度,大风洞洞穴CO_2浓度表现为夏季秋季春季冬季的一个变化趋势,夏季波动幅度较大,而冬季较为平缓;(3)在垂直尺度上,春、夏、秋季洞穴CO_2浓度、相对湿度差异大,且洞底部CO_2浓度和相对湿度大多高于洞顶部。越往洞穴深入,3个环境参数的垂直差异均减小;(4)影响因素上,大风洞CO_2主要受洞道结构及通风效应、洞穴上覆土壤环境、岩溶作用、旅游活动的影响,其中以岩溶作用最为突出。 相似文献
992.
垂直激电测深二维自适应正则化反演 总被引:2,自引:0,他引:2
为了提高垂直激电测深2维反演的分辨率和稳定性,提出了一种针对垂直激电测深数据的自适应正则化反演方法.在整个反演过程中,正则化因子的选取无需人为干涉,实现了完全的自适应.给出了极化率数据的广义线性总体光滑约束反演方法,分别对极化率反演中初始模型的给定、偏导数矩阵的计算及自适应正则化因子的选取进行了研究,并编制了实用、高效的垂直激电测深2维反演软件.通过对模拟和实测的垂直激电测深数据反演,验证了方法的可行性和有效性,编制的反演软件可用于实际生产. 相似文献
993.
基于边缘检测与垂直投影相结合的车牌定位方法 总被引:1,自引:0,他引:1
车牌定位是车牌智能自动识别的关键步骤,而在整个车牌定位过程中,边缘检测是其中的一项重要环节和关键技术.文中在分析了目前常用的边缘检测方法的一些特点及不足,提出了一种基于边缘检测与垂直投影相结合的车牌定位方法.实验结果表明,该方法定位准确度较单一边缘检测定位法要高,能较大程度地提高车牌定位率. 相似文献
994.
高精度轨对轨CMOS峰值检测电路设计 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了一种高精度轨对轨CMOS峰值检测电路设计。基于信号“先缩小后放大”,在MOS采样开关管控制下电源对存储电容充电,该电路实现了轨对轨峰值检测,降低了检测电路的工作电流,提高了MOS开关管的速度和峰值检测的精度。该电路设计基于CSMC 0.5 um CMOS工艺,采用了5 V单电源,检测精度小于1 mV ,检测电压范围为0~Vdd ,整个检测电路的静态电流消耗为2 mA,正常工作频率为0.1 HZ~10 KHz。 相似文献
995.
996.
文中介绍了一种基于GaAsMESFET的微波低噪放大器的设计方法。结合微波电路设计理论与仿真软件ADS2006对电路进行仿真和优化使电路在全频带内绝对稳定,原理图仿真指标达到较满意的结果,其中增益为15.112dB,噪声1.371dB。设计电路版图并对其进行协同仿真(co-simulation),并与原理图仿真结果进行比较和分析。该放大器可广泛应用于无线通信系统中。 相似文献
997.
在土壤电导的测量中,由于土壤电导变化范围大,一般的放大器的测量结果误差很大。采用程序可编程增益放大器AD526,与单片机构成自动调整放大倍数的测量系统。该系统提高了土壤电导的测量精度,通用性更强。 相似文献
998.
设计了一种适用于10位100MHz的流水线模数转换器的采样保持电路.利用SMIC0.13μmCMOS工艺,设计了一个直流增益为87.6dB的全差分自举增益放大器,其功耗仅7.2mW,且达到0.05%精度的响应时间小于4ns.在采样时钟频率为100MHz,输入信号频率为10MHz时,该采样保持电路的无杂散动态范围(SFDR)为80.7dB. 相似文献
999.
基于模拟正交矢量锁定放大的SNMR信号采集系统 总被引:1,自引:0,他引:1
为了对地下水信息进行反演,确定地下水水量、地层结构等信息,根据乘法型正交矢量锁定放大器的基本原理,设计了基于模拟正交矢量锁定放大的SNMR(Surface Nuclear Magnetic Resonance)信号采集系统。系统利用CPLD(Complex Programmable Logic Device)和D/A转换器,使地下水核磁共振信号和参考信号相乘,实现信号正交功能,提取出自由感应衰减(FID:Free Induction Decay)信号,获得地面核磁共振找水探测的各关键参数。模拟正交法软硬件设计简单,进一步改善了信噪比。该地面核磁共振找水仪采集系统在探寻地下水源中已得到验证,采样频率可根据各地Lamor频率的不同在250~1 000 Hz范围内进行程控调整。 相似文献
1000.
课堂上我们学习了使用运算放大器搭建加法器、减法器等等的电路,那么,能不能使用运放搭建求解更加复杂的二阶微分方程的电路呢?本文在参考资料的帮助下,对搭建此类电路进行了一些尝试。 相似文献