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981.
快速傅里叶变换(FFT)的应用领域非常广泛,其硬件实现方法多种多样。传统的电路正确性验证的方法是模拟,这种方法的主要缺点是不能穷尽模拟全部输入情况,而形式化方法使用纯数学手段证明电路具有某些属性,从而证明其正确性。所以用形式化方法验证FFT电路的正确性具有极强的实用价值。形式化验证的第一步工作是对要验证的电路进行建模,因此本文首先介绍了国内外FFT形式化建模的主要方法和优缺点,然后用重写系统给出了任意N=2M点的基2的流水式快速傅里叶变换处理机的形式化模型,显示了重写系统用于复杂硬件电路建模的优越性,为进一步的电路正确性验证奠定基础。  相似文献   
982.
采用改进型分离式霍普金森杆测试三维编织物增强复合材料在横向(试样厚度方向)冲击加载模式下动态力学响应特征.试验结果表明,最大载荷随冲击速度增加而增加,从试样破坏显微照片中可以得出,随着冲击速度增加,三维编织物增强复合材料失效模式由树脂开裂变为纤维束断裂.采用快速傅里叶变换方法将三维编织物增强复合材料横向冲击时间-载荷曲线转换为频域内频率-振幅曲线,从曲线中可以得出横向冲击应力波频率主要集中于低频区域,且应力波振幅随冲击速度增加而增加.  相似文献   
983.
叶片圆盘泵固液两相流动规律数值模拟   总被引:7,自引:0,他引:7  
为研究叶片圆盘泵内流动规律,将叶片圆盘泵叶轮分为无叶区和叶片区,采用多重参考坐标系法模拟叶轮在泵体内的转动.采用Eulerian多相流模型、RNG k-ε湍流模型与SIMPLEC算法,利用Fluent软件对叶片圆盘泵内固液两相湍流进行数值模拟.在水力性能试验验证的基础上,得到叶轮无叶区和叶片区内压力和速度变化规律,以及固相体积分数分布规律.结果表明:旋流是叶轮无叶区内主要流动方式,无叶区内较大部分是低压区,存在叶片区高能流体流向无叶区的轴向流动;固相颗粒大部分集中于无叶区,叶片区颗粒浓度最高是在叶轮出口叶片工作面靠近无叶区处.分析认为大部分固体颗粒直接从无叶区排出而不经过叶轮叶片区是叶片圆盘泵具有良好固相通流能力而又对叶轮磨损较小的原因.  相似文献   
984.
木梨幼叶提取物抑菌防腐作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用木梨(P.xerpohila)幼叶提取物进行抑菌防腐试验,结果表明:木梨幼叶提取物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有明显的抑制作用,对煮熟保存的土豆、豆腐及肥肉中酵母菌、金黄色葡萄球菌群体数量明显减少,延长了土豆、豆腐及肥肉的保存时间,且对其食用品质没有影响;0.7%木梨幼叶提取物抑菌防腐效果比0.1%苯甲酸钠还好.  相似文献   
985.
从唇形和尾叶香茶菜叶子的甲醇提取物中,分离提取了4个对映-贝壳杉烯型二萜,并利用核磁共振氢谱和碳谱,以及质谱、红外光谱和紫外光谱等方法,对以上各化合物进行了结构鉴定。化合物1在该植物的文献中未见报道。  相似文献   
986.
本文提出利用傅里叶变换全息存贮技术存贮连续活动的电影画面,并且使用简单机构放映出活动图象,提出一种激光放映活动图象的新方法。文中给出理论推导和实验证明的结果。  相似文献   
987.
计算全息的误差综合修正   总被引:1,自引:2,他引:1  
为了使计算全息图用于单模光纤场分布测试,必须研制高质量的计算全息图。我们提出误差修正的新方法——误差综合修正法。并研制出了高质量的用于单模光纤场分布测试的计算全息图。本文首先讨论罗曼Ⅲ型傅里叶变换计算全息图的编码及其误差,然后讨论误差综合修正方法,最后给出应用误差综合修正后所得到的计算全息图的模拟再现像和在实际光学系统中得到的再现像。  相似文献   
988.
根据实际设计的要求与可能,比较了2种实现分数傅里叶变换的光路的优缺点,给出了设计光路的选择原则。  相似文献   
989.
人参红外特征峰的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用傅里叶转换红外光谱技术对野生人参进行分析,得到了野生人参的特征吸收峰,分别为1736,1104和1050cm^-1,它们分别是人参脂类和多糖的特征吸收;同时运用二阶导数谱进一步增强红外光谱的分辨率,丰富了人参的红外信息;对不同生长方式的人参进行了分析,证明红外光谱技术可为野生人参的分析鉴别提供一套快速有效的方法。  相似文献   
990.
航空发动机叶栅反推器叶型参数与反推效率、流量系数之间的规律对于反推装置的设计具有重要意义。本文建立了外涵叶栅反推器的轴对称计算模型,给出了内涵计算域的有效处理方法,利用数值模拟手段研究了叶片出口安装角、外涵入口压比的变化对反推效率、流量系数等的影响规律,并将计算结果与可能得到的试验结果的数据点进行了比较。结果表明,计算结果与实验结果吻合;出口安装角在30?50?这个范围内时,随着出口安装角的增大,反推效率明显上升,继续增大出口安装角至60?,反推效率变化趋于平缓,甚至有所下降,在50?时反推效率达到最大值;随着出口安装角的增大,流量系数基本不变,超过某一临界值后急剧下降。对40?50?这些中等大小的叶片出口安装角,压比对反推效率的影响不大,叶片出口安装角超出该范围,压比对反推效率的影响较大;当出口安装角较小时,随压比增大,流量系数缓慢增大,当出口安装角较大时,流量系数随压比变化不大。  相似文献   
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