为制作生物医学用小型化、紧凑型ns脉冲发生器,结合非平衡Blumlein型多层微带传输线和固态开关技术,研制了一台基于非平衡Blumlein型传输线的全固态高压纳秒脉冲发生器。通过波传播过程分析非平衡Blumlein型多层微带传输线方波形成原理...为制作生物医学用小型化、紧凑型ns脉冲发生器,结合非平衡Blumlein型多层微带传输线和固态开关技术,研制了一台基于非平衡Blumlein型传输线的全固态高压纳秒脉冲发生器。通过波传播过程分析非平衡Blumlein型多层微带传输线方波形成原理;介绍了相关固态开关的控制时序及其'截波'策略,以此实现50~100 ns的方波脉冲脉宽可调;阐释了非平衡Blumlein型多层微带传输线系统的负载阻抗可变的相关原理;并研制了一台小型纳秒脉冲发生器以进行相关性能测试。最终,在50Ω负载下的纳秒脉冲电压参数:幅值0~2 k V可调、脉宽50~100 ns可调、重复频率0~1 k Hz可调,上升时间约20 ns;此外,测试了500Ω负载下输出的纳秒脉冲电压幅值约为充电电压的2倍。展开更多
采用气相传输平衡(VTE)技术,在(0001)面白宝石衬底表面上成功地制备出单相-γL iA lO2层。研究了白宝石衬底表面形貌对-γL iA lO2层质量的影响,发现白宝石衬底的表面粗糙度和退火处理是两个影响-γL iA lO2层质量的重要因素。要制备高...采用气相传输平衡(VTE)技术,在(0001)面白宝石衬底表面上成功地制备出单相-γL iA lO2层。研究了白宝石衬底表面形貌对-γL iA lO2层质量的影响,发现白宝石衬底的表面粗糙度和退火处理是两个影响-γL iA lO2层质量的重要因素。要制备高质量的-γL iA lO2层,适度的表面粗糙度是恰当的。对白宝石衬底进行退火处理,-γL iA lO2层的择优取向变差。并对其中可能的机理进行了探讨。展开更多
无线传感网络的数据传输消耗了节点的大部分能量,为此,提出基于光晕网络模型的平衡负载的数据传输(coronas-based network model load balanced data gathering,CLBDG)算法,降低能耗。建立光晕网络模型,推导每个光晕内所需的节点数;利...无线传感网络的数据传输消耗了节点的大部分能量,为此,提出基于光晕网络模型的平衡负载的数据传输(coronas-based network model load balanced data gathering,CLBDG)算法,降低能耗。建立光晕网络模型,推导每个光晕内所需的节点数;利用每个光晕建立数据传输路径,降低路径跳数和平衡节点间的负载;在保证覆盖区域的同时,通过控制节点数限定数据包数,控制网络负载。实验数据表明,CLBDG算法能够有效控制、平衡负载,节省了节点能量,提高了网络寿命。展开更多
文摘为制作生物医学用小型化、紧凑型ns脉冲发生器,结合非平衡Blumlein型多层微带传输线和固态开关技术,研制了一台基于非平衡Blumlein型传输线的全固态高压纳秒脉冲发生器。通过波传播过程分析非平衡Blumlein型多层微带传输线方波形成原理;介绍了相关固态开关的控制时序及其'截波'策略,以此实现50~100 ns的方波脉冲脉宽可调;阐释了非平衡Blumlein型多层微带传输线系统的负载阻抗可变的相关原理;并研制了一台小型纳秒脉冲发生器以进行相关性能测试。最终,在50Ω负载下的纳秒脉冲电压参数:幅值0~2 k V可调、脉宽50~100 ns可调、重复频率0~1 k Hz可调,上升时间约20 ns;此外,测试了500Ω负载下输出的纳秒脉冲电压幅值约为充电电压的2倍。
文摘采用气相传输平衡(VTE)技术,在(0001)面白宝石衬底表面上成功地制备出单相-γL iA lO2层。研究了白宝石衬底表面形貌对-γL iA lO2层质量的影响,发现白宝石衬底的表面粗糙度和退火处理是两个影响-γL iA lO2层质量的重要因素。要制备高质量的-γL iA lO2层,适度的表面粗糙度是恰当的。对白宝石衬底进行退火处理,-γL iA lO2层的择优取向变差。并对其中可能的机理进行了探讨。
基金supported by National Natural Science Foundation of China(61401054)Scientific and Technological Research Program of Chongqing Municipal Education Commission(KJ1400417,KJ130512)
文摘无线传感网络的数据传输消耗了节点的大部分能量,为此,提出基于光晕网络模型的平衡负载的数据传输(coronas-based network model load balanced data gathering,CLBDG)算法,降低能耗。建立光晕网络模型,推导每个光晕内所需的节点数;利用每个光晕建立数据传输路径,降低路径跳数和平衡节点间的负载;在保证覆盖区域的同时,通过控制节点数限定数据包数,控制网络负载。实验数据表明,CLBDG算法能够有效控制、平衡负载,节省了节点能量,提高了网络寿命。