61.耦合系統(tǒng)管理的科學(xué)、高效的指標(biāo)是什么?
62.這些結(jié)果能夠定性地反映出耦合性在氣動加熱問題上的影響。
63.采用了耦合腔多電子注通道、柵極控制及多收集極的設(shè)計,在結(jié)構(gòu)方面為周期性永磁聚焦、金屬陶瓷封裝和標(biāo)準(zhǔn)波導(dǎo)接口。
64.考察了中空纖維膜除水的能力以及反應(yīng)膜分離耦合效果。
65.當(dāng)耦合路徑上的衰變率大于探測路徑上的衰變率時,探測路徑上的抽運(yùn)導(dǎo)致了非逆轉(zhuǎn)增益現(xiàn)象的產(chǎn)生。
66.半導(dǎo)體材料的非線性光學(xué)特性在光電子器件領(lǐng)域,如全光開關(guān)、光學(xué)限幅器、光波耦合器等方面有很好的應(yīng)用價值。
67.研究考慮熱效應(yīng)的柔性板的剛-柔耦合動力學(xué)規(guī)律。
68.只有對接近于軸對稱的飛行器,俯仰與偏航的耦合才能略去。
69.研究了轉(zhuǎn)子耦合對高、低壓轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性的影響。
70.這是用C#編寫的松散耦合的、可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)庫訪問類。
71.非調(diào)諧耦合系統(tǒng)可進(jìn)一步細(xì)分成三大類。
72.此外,研究了集中質(zhì)量和不同邊界條件對耦合結(jié)構(gòu)高頻能量傳遞的影響。
73.因此,我們有必要對薄壁結(jié)構(gòu)與流體介質(zhì)的耦合效應(yīng)開展相應(yīng)的研究。
74.軸系軸向受力后,等效扭轉(zhuǎn)剛度和彎曲剛度等參數(shù)都會有所改變,因而對軸系彎扭耦合振動特性也將有所變化,從而可能對軸系的安全運(yùn)行產(chǎn)生影響。
75.以由中心剛體與柔性板構(gòu)成的剛?cè)?B>耦合系統(tǒng)為對象,研究了零次近似模型和耦合模型在動力學(xué)方程以及實(shí)際計算中表現(xiàn)出來的差異。
76.研究靜電場耦合微機(jī)電系統(tǒng)的動態(tài)模型問題。
77.我已經(jīng)回到電容耦合從接收,也增添了齊納二極管保護(hù)的CMOS部分,從靜態(tài)的問題,可能一點(diǎn)點(diǎn)更好。
78.耦合振蕩器陣列可以通過調(diào)節(jié)單元的自由振蕩頻率實(shí)現(xiàn)陣面的特定相位分布,從而不用移相器實(shí)現(xiàn)有源天線陣波束電掃描。
79.本文利用二尺度展開法分析了壓電復(fù)合材料的力-電耦合性能。
80.以相場模型為基礎(chǔ),采用宏微觀耦合方法和界面捕獲液態(tài)方法對鋁合金枝晶生長進(jìn)行模擬計算。
81.而且干擾的時變性及強(qiáng)耦合也造成了系統(tǒng)的非線性。
82.用有限元人工透射法計算權(quán)重耦合的可調(diào)諧聲光濾波器。
83.子結(jié)構(gòu)法的應(yīng)用有效地解決了有限元—無限元的耦合問題。
84.所述多個本機(jī)振蕩器中的每一個可以選擇性地耦合到所述前端電路。
85.目的:探討重現(xiàn)量化分析方法評測心肺系統(tǒng)非線性耦合中的可行性。
86.設(shè)計并制作了一種移動載體上安裝的方位面寬波束的二元微帶天線陣,采用了縫隙耦合饋電的形式展寬帶寬。
87.利用局部模耦合理論和變分法計算分析光纖耦合器縱向各區(qū)域的傳播常數(shù)和耦合系數(shù),討論耦合系數(shù)與結(jié)構(gòu)參數(shù)和波長的關(guān)系。
88.電驅(qū)動機(jī)器人操作手是一類多輸入多輸出、強(qiáng)耦合、非線性系統(tǒng)。
89.本文以簡支的斜交薄壁單室箱梁為對象,采用有限分段法,分析了扭轉(zhuǎn)與彎曲的耦合效應(yīng),并作了有機(jī)玻璃模型在扭轉(zhuǎn)荷載作用時的試驗(yàn)。
90.在二極管泵浦固體激光器耦合光學(xué)系統(tǒng)中,柱面透鏡起著非常重要的作用。
91.這種明顯的天線-彈體耦合,能否導(dǎo)致制導(dǎo)回路不穩(wěn)定?
92.以線圈耦合系數(shù)和電感分布電容模型為基礎(chǔ),設(shè)計優(yōu)化了平面螺旋電感和疊層電感。
93.詳細(xì)討論了下限頻率和耦合電容的計算方法。
94.在單軸穩(wěn)定控制的基礎(chǔ)上,本文采用交叉耦合控制方法來實(shí)現(xiàn)雙軸的耦合聯(lián)動控制。
95.結(jié)果表明,秋熟作物生長發(fā)育與降水分布耦合性較好,夏熟作物生長發(fā)育與降水分布耦合性較差。
96.在緊密耦合的數(shù)據(jù)驗(yàn)證方案中,我會把驗(yàn)證代碼直接插入接口的方法實(shí)現(xiàn)中,如清單示。
97.通過前期試驗(yàn)得出,底唇面非光滑形態(tài)是影響仿生耦合金剛石鉆頭的最主要因素。
98.它把地下水流動方程與溶質(zhì)輸運(yùn)方程耦合在一起。
99.本文用夸克介子耦合模型研究核物質(zhì)。
100.Struts能是目前最松耦合的框架。
101.核心電路為兩級直接耦合差分放大器。
102.針對這一問題,提出了一種耦合功能規(guī)劃的新方法。
103.建立了車輛乘坐室聲振耦合分析的對稱有限元模型。
104.闡述了矩形徑向線饋電螺旋陣的工作原理,對輻射單元、耦合探針和饋電系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計,進(jìn)而得到一個X波段元陣列天線模型。
105.這種殼幔耦合動力行為的研究對探求全球構(gòu)造原理有著深遠(yuǎn)的意義。
106.介紹了人機(jī)一體化系統(tǒng)的概念,提出大腦計算機(jī)接口是“人機(jī)耦合”型人機(jī)一體化系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)。
107.聯(lián)管街,聯(lián)軸節(jié):耦合設(shè)備,用于連接零件,例如管道或連桿。
108.本文提出一種間隙電容耦合的微帶圓盤腔帶通濾波器。
109.功率分頻器和定向耦合器是無源器件在外地使用的無線電技術(shù)。
110.分析了目前主要的交叉耦合電勢解耦方法及解耦控制原理和特點(diǎn),重點(diǎn)討論了源于化工過程控制的內(nèi)模解耦方法。
111.所述殼體用作彈性體聲耦合的基底,其可以由過模制工藝形成在流體通路外側(cè)的殼體上。
112.通過優(yōu)化耦合透鏡相對孔徑,可以實(shí)現(xiàn)較高效率的耦合。
113.錘擊和標(biāo)準(zhǔn)閥桿耦合設(shè)計可用。
114.具體電路由鎖存器、選擇器及分頻器組成,以CMOS邏輯和源極耦合邏輯實(shí)現(xiàn)。
115.電子密度梯度直接影響密度漲落,并通過雜質(zhì)輻射與溫度漲落相互耦合,進(jìn)而影響靜電勢漲落。
116.本文簡述了電荷耦合器件的性能。
117.在黑油模型和彈塑性有限元程序的基礎(chǔ)上,編制了計算低滲透油藏流-固耦合滲流的計算軟件。
118.本文描述了一種單極子微帶天線耦合的SIS結(jié)混頻器。
119.Spring通過允許您在配置文件中聲明依賴項,然后將協(xié)作者連接到依賴對象,從而提供松散耦合。
120.介紹了壓電式四臂微加速度計的工作原理,耦合場分析原理以及ANSYS軟件在壓電分析中的具體應(yīng)用。