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781.
本文以分频比为2.5的半整数分频器的设计为例,介绍了在MAX+plus Ⅱ开发软件下,利用VHDL硬件描述语言以及原理图的输入方式来实现半整数分频器的过程和方法。 相似文献
782.
783.
利用谱元方法中的无穷光滑插值函数的高阶精度特点,结合隐式时间推进算法的稳定性,推导并实现了低马赫数均匀流场中声波动方程的切比雪夫谱元解法,进而得到了流场影响下的声传播问题的数值解.该解法对均匀流场中的声传播问题在空间上进行谱元离散,在边界上引入Clay-ton-Engquist-Majda吸收边界条件,在时间上利用隐式Newmark积分方法推进求解.算例与解析解的对比验证表明:该解法在空间上可以实现高阶精度,在时间上达到2阶精度;使用的隐式New-mark时间积分方法稳定性好,计算工作量相对较小;当数值解达到稳态传播时和解析解吻合得非常好.随着计算条件的飞速发展,加密网格并采用更高阶的切比雪夫谱逼近可以进一步提高精度,以适应计算气动声学的精度要求,另外可尝试采用更高精度的吸收边界条件以改善边界反射对计算声场的干扰. 相似文献
784.
随着IC设计技术和制造技术的发展和进步,集成电路芯片的集成度在不断提高,芯片密度呈指数增长趋势。硅晶片作为集成电路芯片的主要材料,尺寸越来越大。在分析国内双面抛光机典型机型原理和特点的基础上,针对运用于大尺寸甚至是直径400 mm的硅晶片,提出高精度双面研磨抛光机在机械结构和控制系统等方面的改进措施,很好地解决了国内目前对大尺寸硅晶片加工难、加工精度不高等难题。 相似文献
785.
高精度层序地层格架内的地震沉积学应用——以哈萨克斯坦南图尔盖盆地A区为例 总被引:2,自引:0,他引:2
在高精度层序地层格架内,应用地震沉积学方法,通过90°相位转换、地层切片和分频处理,进行地震属性趋势和钻井综合分析,研究哈萨克斯坦南图尔盖盆地A区沉积岩岩性、沉积体系及其响应特征,确定沉积微相的边界与分布范围以及单砂体的体积、厚度与规模.研究结果表明:该区河流相发育,以河床滞留沉积、边滩、河漫滩、河漫湖泊等微相为主;不同频率对地震数据的相位等特性有不同响应,刻画地质体的横向不连续性能力也有所不同,频率为20~25 Hz时对河道砂体最敏感,在地层切片上完整清晰地刻画出河道边界、宽度、延伸长度及其平面几何形态. 相似文献
786.
桥梁船撞问题是工程设计中必须考虑的课题,为研究桥梁在船舶撞击作用下的动力需求,对国内外相关的研究成果进行了分类总结,将船撞力计算方法分为静力计算方法、动力简化计算方法、高精度有限元计算方法3个方面进行阐述.分析认为,静力计算方法无法详细考虑结构的动力效应,且各类静力计算公式数值差异较大;动力简化计算方法可考虑动力效应,计算效率与精度介于上述3种方法之间;高精度有限元计算方法精度较高,但效率较低,需要计算人员具备较高分析能力,且需耗费极大机时.最后,对这3种方法的使用以及今后需继续研究的内容提出了建议. 相似文献
787.
兴马地区位于辽河西部凹陷的中东部,伴随勘探的深入,沙三段重力流砂体已成为深层岩性油藏勘探的重点,但由于重力流沉积砂泥混杂、横向变化快,地震资料主频和信噪比均较低,重力流砂体的储层特征和空间分布研究较为薄弱。通过建立研究区高精度层序地层格架,将沙三段划分为3个层序,重力流砂体集中发育在各层序的下部,且以层序SQ3最为发育。在层序地层格架内,综合地震属性、波形分类、分频属性、波阻抗反演等技术预测了重力流砂体的空间分布并优选出4个有利的岩性圈闭。经钻井证实,预测结果较为准确。该方法为辽河西部凹陷及其它地区岩性油气藏的勘探提供了借鉴。 相似文献
788.
在测量工作中,测量器具(以下简称量具)的正确选用,必须既考虑生产的需要,又要考虑经济问题,使其合理地反映工件的实际尺寸。在生产实践中,一些人对如何选择量具感到很困惑,以为选用的量具精度越高越好,其实不然。使用量具精度过高,将增加测量费用,加大生产成本。另外,高精度量具的放大比比较大,对外界条件要求较高,因此用它测量低精度的工件,常常会发生指示值不稳定,有时甚至使量具丧失精度。如果选用的量具精度太低,会使测量结果产生偏离,使一些合格品误认为废品,反之将废品误认为合格品,给生产带来混乱,使经济遭受损失。因此,我们应根据被测工件的精度来决定所选用的量具,不能为了单纯追求数据可靠,而不适当地滥用高精度的量具。为此,我将介绍正确选用量具所遵循的原则及方法。 相似文献
789.
本文系统地介绍了智能化多通道测温仪结构性能特点和设计制造方法。文中详尽地阐述了利用微型计算机处理热电偶参比端温度全补偿和热电偶特性线性化的原理、方法和实用软件,并对测温仪的误差进行了较为详细的分析。实践结果表明该装置简单,精度高,抗干扰能力强,具有实用价值。 相似文献
790.
对两点边值问题提出了一次有限元的校正算法,能同时计算高精度的函数值■n及导数值Dh■h,并严格证明了■-u=0(h~4) 及Dh■-u'=0(h~4)。数例表明此校正算法简单,容易计算,且提高精度显著。 相似文献