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71.
72.
瑞利波勘探是近年来发展起来的一种新型的岩土原位测试勘探方法。目前对其计算出的相速度偏差太大,因此本文利用平面瑞利波在层状介质条件下的频散特性,对瞬态瑞利波相速度的算法进行了研究。利用快速傅里叶变换(FFT)方法,提出了对信号进行预先调制,之后再对所求得的相位进行修正的方法;另为还须考虑其仪器采集信号时的时间差影响。根据以上算法求得的相速度更接近瑞利波真速度,从而提高了相速度的分辨率和精确度。通过现场试验总结出了三种类型信号模板。 相似文献
73.
线性近似下的X-Y-Z模型-各向异性亚铁磁性Heisenberg系统的自旋波解 总被引:6,自引:2,他引:6
成泰民 《辽宁大学学报(自然科学版)》2003,30(4):341-344
通过Holstein-Primakoff变换、点阵傅里叶变换、宇称变换、Shwinger角动量表象的转动变换、Bogoliubov变换、压缩变换等幺正变换,在线性近似下研究了X-Y-Z模型-各向异性亚铁磁性Heisenberg系统的基态、激发态的性质. 相似文献
74.
不同发育时期玉米株高QTL的动态分析 总被引:12,自引:2,他引:12
玉米株高不仅是一个重要的农艺性状, 而且是发育生物学研究中较理想的模式性状之一. 以优良玉米杂交组合综3×87-1的266个F2∶3家系为材料, 利用覆盖玉米10条染色体的分子标记连锁图, 采用复合区间作图法并结合条件分析法, 在不同发育时期, 研究玉米株高QTL的动态变化. 通过一年两点(武汉和襄樊)的随机区组的田间实验, 考察了5个不同时期的株高. 根据不同时期的实际数据进行QTL分析, 在5条染色体的不同区段定位了8个QTL(LOD≥2.5), 但在检测的时期和效应值上有一定的差异, 有3个QTL在5个时期都检测到, 不同的测定时期, 单个QTL所解释的表型变异为3.8%~17.1%之间, 表明控制株高的QTL在不同时期的表达是不一样的. 根据不同时期的净增长量数据, 共检测到7个控制株高的条件QTL, 几乎在各个时期都检测到条件QTL, 其中Ph1-1, Ph1-2, Ph3, Ph5-2和Ph9在2个点均同时被检测到. 单个条件QTL所解释的表型变异为3.8%~12.3%之间. 这些结果表明, 控制玉米株高的QTL以一定的时空方式表达, 因此, 在对株高等数量性状进行分子标记辅助选择时, 应对不同发育时期的QTL进行选择才可能达到理想效果. 相似文献
75.
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对湖北省利川市和咸丰县两地狭叶四照花果实主要营养成分进行测定,其可溶性蛋白的质量分数平均为3.534mg/g,可溶性糖的平均质量分数为62.84mg/g,游离氨基酸的平均质量分数为0.2255mg/g;两地所产的狭叶四照花果实主要营养成分无明显差异. 相似文献
77.
线性调频信号的调频斜率估计方法 总被引:10,自引:0,他引:10
提出了一种基于分数阶傅里叶变换(fractional fourier transform,FRFT)估计线性调频信号(lmear FM,LFM)的参数的方法。该方法通过计算LFM的PRFT,然后用匹配滤波的方法确定LFM在时频域内正交投影位置,从而得到LFM的调频斜率。 相似文献
78.
Alford力中效率系数的一种计算方法 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了叶轮偏心引起的气流激振的机理和Alford的计算方法,利用B.Lakshmiarayana公式推导了一个包括叶栅参数和流动参数的效率系数ε的新计算公式,解决了Alford公式中需人为选取效率系数的困难,为提高转子系统的稳定性分析提供了理论依据. 相似文献
79.
广州市园林木本植物物候调查研究 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了广州市天河公园、二沙岛住宅区、广州大道和珠江北岸等4个代表区域共110种园林木本植物的开花、结果、落叶、长叶等物候情况.调查每半月1次,持续观察13个月.调查的植物中,花较显著的植物有35种,占全部种的32%,以观花为主的植物(花色鲜艳,花形较大,有较强视觉效果,花期较长)19种,花颜色主要是红、白、黄3种,百分比分别是52%、14%和19%.果较显著的植物17种,占总种数的15%.主要观叶的植物6种,全为灌木.开花和结果终年不断,从4月开始至12月,开花种数较多,最多是10月份.结果较多的是5月至次年1月,最多是8月.大部分植物的花期较长,花期长达半年以上的植物占全部种类的21%.果实的类型较多样,以核果、蒴果、浆果和荚果较多,以含水量较高的肉质果实(或种子)较多.成熟果实的颜色有黑、黄、红、棕等,以黑色和黄色果实较多. 相似文献
80.
ATR/FT—IR监测山梨醇发酵中山梨醇和山梨糖浓度变化 总被引:2,自引:0,他引:2
采用衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR/FT-IR)技术研究了山梨醇生产山梨糖的发酵过程。确定了基质山梨醇和产物山梨糖的特征吸收峰,其特征峰的吸光度在发酵过程中的变化直接反映了山梨醇和山梨糖浓度的变化规律。建立了特征峰吸光度与浓度的相应关系,可用于同时监测发酵过程中山梨醇和山梨糖浓度的变化,测定结果满意。 相似文献