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1. 研究目的与意义随着5G通信时代的到来和智能化消费类电子产品的普及,无线通信传输速率须满足Gbit/s的高速率、大容量信息传送。已有的无线射频频谱因频带宽度较窄,且频谱资源利用率接近饱和而难以支持Gbit/s的传输速率。为了进一步提高无线通信的传输质量、传输速率和频谱利用率以及满足5G通信的需求,多输入多输出(MIMO)技术将被广泛应用。因此,应用于波束赋形的多通道相控阵收发系统变得甚为关键。CMOS工艺因具有经济成本低、高集成度以及可与数字电路形成片上系统等优势,在消费类电子产品中占据主导地位。因此,基于先进的CMOS工艺可进行毫米波集成电路的设计并大规模应用于消费类电子产品的开发。 多通道毫米波T/R芯片在干扰、探测、通信相控阵系统中有着广泛的应用需求,在第五代毫米波通信和卫星互联网通信中也具有广阔
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 国内外现状 Meijer在1997年提出具有四重氢键作用的2-脲基-4(1H)-嘧啶酮衍生物(Upy)连接单元后,在小分子末端连接及其衍生物基团或类似的多重氢键作用基团,制备超分子聚合物的研究得到了迅速的发展,并有多种其他类型的四重氢键连接单元被相继合成出来。 弹性体的自修复在近十年来一直是全球广泛研究的热点,基于氢键相互作用的弹性体自修复更是由于氢键的诸多优异性能获得了更多的关注。由于氢键具有三大特点:方向性、饱和性和稳定性,使得氢键超分子聚合物能进行规整的组装,并具有动态可逆性,对外界刺激具有独特的响应性。因而利用氢键作用制备超分子弹性体的研究最受关注。根据自修复单元的分子量,氢键型超分子弹性体又可大致分为两大类:基于大分子间氢键自修复的超分子弹性体和基
1. 研究目的与意义 照明自原始社会起,就是人类研究的一个重要内容,人类可利用的能源从木头到石油,再到电能,照明工具也从火把、油灯演变为电灯,而电作为新世纪重要的能源之一,短时间内无法被代替,因此人们对照明的研究重点就主要放在以电作为主要能源的照明系统上。随着民生水平的提高,能源逐渐吃紧,对智能照明的需求还将持续增加。 互联网作为推动新世纪社会发展的重要因素,也是人们的重点研究对象,而网络凭借快速、智能的特点,能将与之结合的事物变的更加便捷,因此照明系统与网络的强强联合也就成了水到渠成的事情,由此催生出了智能照明系统。智能照明系统是采用计算机技术、网络技术、无线通讯技术、电力载波通讯技术等组成的集中式或分布式控制系统,所有的器件均包含有控制处理单元,并由总线连
1. 研究目的与意义 1.背景 随着社会经济的发展,建筑智能化技术也得到长足的发展。目前智能化技术在国内外很多社区和建筑物中得到广泛的应用,其中智能的家居系统更是成为很多社区和家庭智能化改造的首选。人们消费水平也在不断的提高,浴霸作为冬天里人们室内提供电热能的电器,一方面现有的浴霸功能已无法满足使用者更加丰富的个性化要求,例如:定时预热、精准控温、简化操作等,而且现有操作板控制方式功能单一、可操作方式弱,无法进一步提升消费者的各种操作体验,例如,洗澡时如果要进行功率调节,潮湿的双手可能对开关面板造成破坏,洗头时甚至无法精准定位到开关面板的位置。另一方面由于紧闭的浴室是一个温度高湿度大的低氧环境,人们在洗澡时全身血管扩张,导致大脑缺氧,容易在浴室产生眩晕、恶心、心慌、气
1. 研究目的与意义 随着现代电子技术快速发展,电子设备集成度不断提升。随着集成度快速提升,功耗也随之不断增大,大量功耗带来了大量的热流密度。许多设备由于工作环境差,工作时间长,工作环境复杂等情况,尤其是功率电路由于自身大电流、高电压的特点,其许多应用都要求在高温下工作。一旦工作温度上升到电子元件极限温度就会使电子设备出现大量故障,降低电子设备的工作稳定性。因此电子产品对半导体器件的工作温度提出了越来越高的要求。 电学元件的功耗作为热学网络的热源,而热学网络中不同温度值作为参数会影响电学系统中元器件及其性能。集成电路在没有外源的情况下,由电压、电流作用产生的功耗使得芯片本身温度升高。温度升高一方面会导致电流下降、电路延时增加,影响电路性能,另一方面会造成电路可靠性
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 超分子化学是一门范围广泛、发展迅速的新学科,涉及自然科学的诸多领域,它主要研究主#8212;客体分子之间通过非共价键组合为复杂化学体系的过程,而如何直接构建这种体系,并设计高度有序且有特定结构和功能的超分子配合物,已成为当今化学的重要课题。葫芦脲是继冠醚(crown ethers)、穴醚(cryptandssss)、环糊精(cyclodextrins)和杯芳烃(calixarenes)之后又一类新的主体化合物。随着超分子化学的兴起,葫芦脲的研究已成为一个新的分支[1]。 1 超分子化学研究进展 超分子化学是研究两种以上的化学物种通过分子间力相互作用缔结而成的复杂有序且具有特定功能的超分子体系的科学。在超分子体系中分子与分子间力的关系就如同在分子中原子和键的关系一样。换言之, 超分子化学是研究分子通过
1. 研究目的与意义斜拉桥的上部结构由梁、索、塔三类构件组成,它是一种桥面体系以加劲梁受压(密索)或受弯(稀索)为主、支承体系以斜索受拉及桥塔受压为主的桥梁。这种桥梁用多根斜索拉住桥面来跨越较大的河谷障碍,它早在19世纪初期在欧洲就曾风行一时。但由于当时对于理论认识的不足,对于高次超静定结构无法精确计算以及缺乏高强材料等原因,致使建成的桥梁多次发生毁桥事故,甚至造成严重的伤亡,这就使得此种新的桥型没有得到发展。进入20世纪后,近代桥梁力学理论、电子计算机计算技术、材料强度、施工手段等有了很大的发展,使斜拉式桥型又逐渐地重现了它的优越性,至20世纪50年代开始又得到很快的发展。预应力混凝土斜拉桥也属组合体系。从塔柱上伸出并悬吊起主梁的高强度钢索起着混凝土主梁弹性支撑作用。这
1. 研究目的与意义(文献综述) 斜拉桥属于高次超静定结构,所采用的施工方法和安装程序与成桥后的主梁线型和恒载内力有着密切的联系,另一方面,在施工阶段随着斜拉桥结构体系和荷载状态的不断变化,结构内力和变形亦随之不断发生变化,因此需对斜拉桥的每一施工阶段进行详尽的分析、验算,求得斜拉索张拉吨位和主梁挠度、塔柱位移等施工控制参数的理论值,对施工顺序做出明确的规定,并在施工中加以有效的管理和控制。如此才能确保斜拉桥在施工过程中结构的受力状态和变形始终在安全的范围内,成桥后主梁的线型符合预先的期望值,结构本身又处于最优内力状态。这就是斜拉桥在建造过程中都必须解决的一个重要课题,即斜拉桥的施工内力分析与控制。 大跨度斜拉桥是柔性高次超静定结构,具有强烈的几何非线性行为。主要
1. 研究目的与意义苯(B)、甲苯(T)、二甲苯(X)是重要的石油化工原料。BTX可由芳烃联合装置生产得到,典型的芳烃联合装置主要由石脑油加氢、连续重整、芳烃抽提、歧化(含苯-甲苯分馏)、异构化、吸附分离、二甲苯分馏等装置组成。经芳烃抽提得到的芳烃混合物和歧化汽提塔塔釜液混合后进行苯-甲苯分馏,最终得到产品B和T,因此,苯-甲苯分馏是芳烃联合装置的重要组成部分。早期芳烃联合装置中的苯-甲苯分离往往采用传统精馏工艺。原料经过苯塔、甲苯塔分离,依次得到产品B和T,苯塔及甲苯塔的塔釜分别采用外来蒸汽供热。分离过程没有考虑能量利用,塔顶气相物料采用空冷器或水冷器进行冷却,能量浪费严重,能耗较高,目前新设计的分离装置基本不采用。同时,发展绿色经济、倡导低碳生活已逐渐成为世界发展新趋势。实现中国伟
全文总字数:4042字1. 研究目的与意义(文献综述) 质子治疗是当今肿瘤治疗领域中一种新兴的治疗手段。与传统的放射治疗手段相比,质子治疗可以精确地调节在人体内的剂量分布,使得高剂量区集中在肿瘤部位,这样就大大减少了对肿瘤周围正常组织的损伤。 质子治疗是一个复杂的控制过程,从质子束的产生到束流达到肿瘤区域进行放射治疗,需要一系列的部件紧密精细配合,这些部件就构成了一套质子治疗装置。简而言之,质子治疗装置由质子加速器、束流配送系统、治疗头系统、治疗控制系统等部分组成。 治疗头作为质子治疗装置中不可或缺的一部分,在质子治疗中起着非常重要的作用。从加速器引出的束流不能直接对肿瘤进行照射,需要通过治疗头对束流性能进行转换后才能用于治疗。束流性能达到要求后,治疗头在治疗头控制系统的
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