• 基因芯片检测转基因植物方法学的建立

    基因芯片检测转基因植物方法学的建立

    高秀丽[1]2004年在《基因芯片检测转基因植物方法学的建立》文中指出转基因技术的发展给人们的生活带来了更多的机遇。通过生物技术可使品种改良如产量增加、品质提高、抗性(抗虫、抗旱、抗病、抗逆)增强等,但200多年来的工业文明告诉人类,科学是一把双刃剑,在给人类带来无限益处的同时,也引起了人们的担忧。...
  • 新型自适应前馈线性功率放大器

    新型自适应前馈线性功率放大器

    辜文婷[1]2009年在《微波功率放大器的线性化技术研究》文中研究表明随着现代无线通信系统的蓬勃发展,当今的卫星通信系统和移动通信系统对频谱利用率和微波功放的效率提出了越来越高的要求,而微波功率放大器的线性度成为了制约前者的主要因素。绝大多数无线通信系统都要求对相邻频段的用户产生最小的干扰,也就是必...
  • 射频智能卡读写器研究与开发

    射频智能卡读写器研究与开发

    孙桂梅[1]2007年在《射频识别系统的研究与应用》文中研究指明RFID(RadioFrequencyIdentification)射频识别技术是20世纪90年代开始兴起并逐渐走向成熟的一种自动识别技术,它是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别...
  • 通用型双界面IC卡读写器的设计

    通用型双界面IC卡读写器的设计

    邱丹[1]2004年在《通用型双界面IC卡读写器的设计》文中指出IC卡读写器在金融、交通等许多领域有着广泛的应用。本课题的任务是设计一种通用型IC卡读写器。该读写器以AT89C52和MFRC500芯片为核心器件,包括与IC卡的接触式界面和非接触式界面之间的接口,构成了完整的硬件系统,根据电路原理图设...
  • 宽带掺铒光纤放大器关键技术研究

    宽带掺铒光纤放大器关键技术研究

    陈海燕[1]2004年在《宽带掺Er光波导放大器关键技术研究》文中研究表明本文对宽带掺Er(含Yb)磷酸盐玻璃光波导放大器的关键技术进行研究。主要研究了光波导放大器中光场分布的计算、光波导放大器物理特性(如小/大信号增益、噪声、量子效率、饱和吸收等)、离子交换波导制作工艺、光波导放大器性能测试、带薄...
  • 光纤光栅传感技术及在油气井中的应用研究

    光纤光栅传感技术及在油气井中的应用研究

    张向东[1]2004年在《光纤光栅传感技术及在油气井中的应用研究》文中认为本文对光纤光栅传感技术及其在油气井下压力温度测量中的应用进行了系统的研究,主要内容包括:光纤光栅的基本理论和性质;光纤光栅的传感原理及其传感双折射特性;传感用光纤光栅的制作技术研究;光纤光栅传感网络的信号解调、复用技术研究;油...
  • 用于紫外光探测器的TiO2及其复合氧化物的结构和光学性质研究

    用于紫外光探测器的TiO2及其复合氧化物的结构和光学性质研究

    张爽[1]2004年在《用于紫外光探测器的TiO_2及其复合氧化物的结构和光学性质研究》文中研究表明紫外光探测器无论在军用还是在民用上都有重要的应用价值,所以引起人们的极大关注。近年来,随着材料制备技术的发展而迅速发展。目前研究较多的是宽禁带半导体GaN基紫外光探测器,并且取得了大的进展。基于宽禁带...
  • 象限式红外探测器部分光电参数测试研究与系统实现

    象限式红外探测器部分光电参数测试研究与系统实现

    管保柱[1]2004年在《象限式红外探测器部分光电参数测试研究与系统实现》文中研究指明象限式红外探测器是红外制导、红外跟踪系统中的核心部件,其性能指标直接关系到系统的工作特性。因此对探测器的参数测试极为重要。本文以象限式红外探测器参数测试系统为研究对象,系统地研究了象限式红外探测器主要参数的测量原理...
  • 数值CV方法的研究与SDB硅膜厚度的测量

    数值CV方法的研究与SDB硅膜厚度的测量

    李慕荣[1]2004年在《数值CV方法的研究与SDB硅膜厚度的测量》文中提出由于世界范围内对半导体产品的需求持续上扬,半导体工业的进步以及对制造微型芯片最为关键的薄硅晶片的大量需求将引导半导体黄金时代的发展,对半导体科学的研究也提出了更高的要求。半导体技术的发展与封装、组装、测试技术的发展密不可分。...
  • 高功率二极管碳纤维阴极的研究

    高功率二极管碳纤维阴极的研究

    李立民[1]2004年在《高功率二极管碳纤维阴极的研究》文中认为作为新型阴极,碳纤维阴极具有发射阈值低、出气率低、阴极等离子体膨胀速度慢、阴极寿命长、本底气压变化小、发射均匀等优点,因而碳纤维阴极是高功率二极管阴极的一个很好的选择。在这些优点当中,碳纤维阴极电子发射机制是这些特性的根本原因,所以对碳...
  • 多量子阱半导体激光器与掺铒光纤激光器的研究

    多量子阱半导体激光器与掺铒光纤激光器的研究

    张良[1]2004年在《多量子阱半导体激光器与掺铒光纤激光器的研究》文中研究指明本论文就目前光通讯系统中最主要的两种激光器光源做了全面的论述,文章第一部分对多量子阱半导体外腔锁模激光器进行了理论和实验研究;第二部分对环形腔掺铒光纤激光器和光纤光栅多波长掺铒光纤激光器进行了理论和实验研究,为光纤激光器...
  • 光子晶体的数值计算与近红外波段实验研究

    光子晶体的数值计算与近红外波段实验研究

    张晓帆[1]2004年在《光子晶体的数值计算与近红外波段实验研究》文中进行了进一步梳理光子晶体的提出到现在只有短短的十几年的时间,其展示的巨大的应用前景已经引起了各个方面极大的关注。目前光子晶体在理论和实验上都有了飞速的进展,本文利用时域有限差分方法(FDTD)进行光子晶体结构的数值计算,开展了近红...
  • 红外探测器窗口制备与性能分析

    红外探测器窗口制备与性能分析

    崔海霞[1]2004年在《红外探测器窗口制备与性能分析》文中研究说明红外窗口是军用平台测试系统的关键部件,必须根据作战武器要求和探测性能要求,选择合适的材料和结构,应用系统功能方法设计参数,制出性能最佳的红外窗口。本论文具体地介绍了红外窗口的研制方法,并对红外窗口的性能进行分析。本文是用溴化钾(KB...
  • a-Si:H TFT SPICE模型的研究

    a-Si:H TFT SPICE模型的研究

    肖鹏[1]2016年在《氧化物薄膜晶体管及其有源材料的研究》文中研究说明薄膜晶体管(TFT)是液晶显示(LCD)和有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示背板的核心部件;其中基于金属氧化物半导体有源层的TFT由于具有迁移率较高、成本低、工艺温度较低、均匀性好、对可见光透明以及与a-SiTFT产线兼...
  • 新型电子倍增器的研究

    新型电子倍增器的研究

    高延军[1]2008年在《二维电子倍增器及其新技术研究》文中研究表明微光夜视技术拓展了人眼的视觉范围,自上个世纪中期以来得到了迅猛的发展。新思想、新概念、新材料、新工艺和新技术的不断涌现,推动着夜视器件与技术的发展。由于光电子技术的需求牵引,二维电子倍增器件得到了很快的发展,其中微通道板(MCP)和...
  • 声光可调谐滤波器特性矩阵与旁瓣抑制的研究

    声光可调谐滤波器特性矩阵与旁瓣抑制的研究

    范国芳[1]2004年在《声光可调谐滤波器特性矩阵与旁瓣抑制的研究》文中研究说明本文主要进行了下面叁项工作的研究:声光可调谐滤波器(AOTF)特性的矩阵分析声光可调谐滤波器是一种高速分光元件,由于具有分光速度快,尺寸小和光谱范围宽等特点,因此经常作为分光元件,被广泛用于光谱在线检测中。本部分通过分析...
  • FLASH测试器的设计与实现

    FLASH测试器的设计与实现

    李奕[1]2004年在《FLASH测试器的设计与实现》文中研究说明在生产测试过程中,需要对芯片进行各种测试。一旦测试出现问题,很可能要对单颗微处理器进行详细的分析和测试。市场上现有的普通编程器不足以满足测试的需求,而大型测试器器主要用于成批芯片的成组测试,用来测试单颗微处理器在使用上非常复杂,而且浪...
  • 红外搜寻与跟踪系统关键技术研究

    红外搜寻与跟踪系统关键技术研究

    艾斯卡尔[1]2002年在《红外搜寻与跟踪系统关键技术研究》文中认为在军用和民用监视系统如红外搜寻与跟踪系统中,随着其应用范围的进一步扩大和智能化程度的不断提高,从给定数据流中能够检测出目标并能跟踪目标状态的计算机算法就形成了一个研究热点。早期的观测数据流多半是一维信号,随着红外成像传感器技术的进一...
  • 同轴膜片加载慢波系统的研究

    同轴膜片加载慢波系统的研究

    岳玲娜[1]2005年在《同轴加载圆波导慢波系统的研究》文中认为现代军事技术的需求为高功率微波的发展提供了良好的环境,高功率微波源作为高功率微波的重要研究领域也迅速发展起来。而高功率微波源的核心部件是电子注与波进行互作用的场所,对行波管而言即为慢波系统,它的优劣直接影响高功率微波源的性能。全金属慢波...
  • 超大规模集成电路中寄生电容的提取和快速解法研究

    超大规模集成电路中寄生电容的提取和快速解法研究

    魏洪川[1]2003年在《超大规模集成电路中寄生电容的提取和快速解法研究》文中提出近年来,随着深亚微米工艺的发展,互连寄生效应已成为制约电路延迟、功耗以及可靠性等多项性能的重要因素。因此,在高性能的超大规模集成电路设计中,一个快速精确的互连寄生参数提取工具具有关键意义。本文针对在多介质寄生电容提取中...