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221.
基于对一维半无限超导波导中的动态Casimir效应的研究,并利用系统主方程进一步推导出考虑耗散后系统的协方差矩阵,在此基础上根据M ari等人提出的量子同步判据,讨论了动态Casimir光子的量子同步效应.并分析了系统中的各个参数对系统量子同步效应的影响.结果表明,降低温度、减小失谐与归一化振幅均可缩减系统到达同步的时间,提高系统同步水平.  相似文献   
222.
介绍了一种基于IHP 0.13 μm SiGe BiCMOS工艺,具有高本振(Local Oscillator, LO)/射频(Radio Frequency, RF)及本振/中频(Intermediate Frequency, IF)端口隔离度的太赫兹基波上混频器.该混频器采用了吉尔伯特双平衡结构,本振信号通过共面波导(Coplanar Waveguide, CPW)传输来抑制其在传输过程中由于强寄生耦合效应造成的传输不对称性,削弱了由该不对称性造成的LO/RF端口隔离度恶化的特性.通过采用非对称性的开关互联结构降低本振信号在开关晶体管集电极端寄生耦合的不平衡性,提升本振信号在开关晶体管集电极端的对消效率,通过在版图中合理布局跨导级晶体管的位置来抑制本振信号在中频端口的泄露.后仿真结果表明:在2.2 V电源电压下,本振信号为230 GHz,中频信号为2 ~ 12 GHz,该上混频器工作在218 ~ 228 GHz时,LO/RF端口隔离度大于24 dB, LO/IF端口隔离度大于20 dB,转换增益为-4 ~ -3.5 dB.当中频信号为10 GHz时,输出1 dB压缩点为-14.8dBm.电路直流功耗为42.4 mW,芯片的核心面积为0.079 mm2.该上混频器可应用于采用高阶正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation, QAM)方式的无线发射系统.  相似文献   
223.
电源接地板上的同步开关噪声是制约高速电路发展的瓶颈,而目前同步开关噪声分析集中于规则电源接地板,与实际电路有一定差距。文中基于部分等效元方法分析多芯片组件中带裂缝的电源/接地板上的同步开关噪声;对不同尺寸位置的裂缝引起的同步开关噪声进行相应的时域模拟,得出了多芯片组件中电源/接地板上裂缝对同步开关噪声的影响。  相似文献   
224.
用直线法对几种典型规则波导的截止波数进行了计算和验证,并以茧形波导为例,对其传输特性进行了数值计算和分析,并将二维电磁场边值问题扩展至任意形状截面。  相似文献   
225.
一种新型超宽频带魔T的优化与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了由槽线、共面波导和气桥构成的超宽频带共面魔T。采用有限元法在10GHz对魔T作优化分析计算;结合给出的新型槽线与标准同轴连接器之间的转换形式,最终得到实际魔T。测试和分析计算结果显示,这种共面魔T具备超宽频带特性;魔T在1GHz~11GHz(18GHz)频带内,匹配、耦合度及隔离度具有良好性能。  相似文献   
226.
简谈词汇教学法的理论来源   总被引:1,自引:0,他引:1  
词汇法(lexical approach)作为一种新兴的综合性的语言教学法,以词汇项(lexical items)形式和语用的连结点,将词汇作为语言教学的中心,在理论上相对成熟和完善.其理论来源包括以学生为中心、强调培养学生语用能力的交际法,主张词汇组块作基础的教学思想,以及语料库语言学的统计、分析方法.  相似文献   
227.
用苯酚和甲醛在碱性介质中合成甲阶水溶性酚醛树脂作为木材用胶粘剂,目前已有较完整和成熟的配方及工艺.但是,用甲基α-D-葡萄糖甙母液改性这类树脂胶粘剂尚属首例.经过大量实验室探索研究和工业化试验,其产品性能经国家人造板质量检验测试中心测定表明,该种改性酚醛胶粘剂,既能保证酚醛胶粘剂原有的优点,其胶接性能达到国家标准,又可大幅度降低原材料成本.此外,胶粘剂的贮存稳定性也相应得到改善,并且还开发了甲基α-D-葡萄糖甙母液的应用.  相似文献   
228.
本文对极限k(k≥2)循环连分式的渐进分式序列引入广义的Aitken△~2一过程,在一定条件下,用它来对极限k(k≥2)循环连分式进行加速收敛,给出了数值结果,并讨论了r=0的情况。  相似文献   
229.
基于矩行波导理论,导出了部分填充电介质的本征方程及εr的表达式,利用微波计算机辅助测量系统实现了片状电介质εr的计算机辅助测量.测量结果与标称值吻合较好.  相似文献   
230.
介绍了利用分子束外延系统生长高应变InGaAs量子阱半导体激光器材料, 采用脉冲阳极氧化技术制作脊型波导半导体激光器. 4 μm条宽脊型波导半导体激光器在室温下单面连续输出功率达到50 mW. 腔长600 μm时, 器件阈值电流密度为300 A/cm2. 在100 mA电流下, 激光器的峰值波长为1.19 μm, 激光器的最大斜率效率为0.45 W/A. 在20℃至100℃温度下, 激光器的特征温度为129 K.  相似文献   
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