諧振造句


      1.并且通過串聯(lián)阻尼電阻以限制調節(jié)過程中諧振引起的電壓升高。

      2.同時,基于RLC串聯(lián)諧振電路的臨界阻尼特性,設計了脈沖成形單元。

      3.考慮到LCL型濾波器存在諧振問題,在電容上串聯(lián)阻尼電阻會提高系統(tǒng)穩(wěn)定性但會產(chǎn)生功率損耗。

      4.隨著串聯(lián)補償度的升高,次同步諧振可能出現(xiàn)于虛軸左側鄰域。

      5.還對高斯波束對非同心球縱向輻射力的諧振進行了數(shù)值模擬和分析。

      6.闡述了一種增加線偏振激光輸出的新型諧振腔理論分析和實驗研究。

      7.這是諧振子哈密頓算符最有用的形式,在下文中還會碰到這個表達式。

      8.本文將復頻率諧振子量子化,然后利用類比的方法,實現(xiàn)了二階電路的量子化。

      9.利用壓縮相干態(tài)的理論和有關性質,導出了壓縮相干態(tài)下諧振子任意次冪的坐標算符矩陣元的表達式,并對所求的結果進行了討論。

      10.在量子力學中,對諧振子的研究,無論在理論上還是在實踐應用中都很重要。

      11.寫出阻尼諧振子的哈密頓函數(shù),對其直接量子化,用分離變量法得出了薛定諤方程的解。

      12.本文列出了一維點陣非諧振動的非線性微分方程組,并求出了這組方程在相應邊值條件下的解析解。

      13.消光系數(shù)對諧振峰偏移影響很小,對諧振峰幅度的影響與具體的薄膜折射率有關。

      14.提出消除振動的主要對策,包括避免固有頻率接近引起的諧振、減少壓力脈動及接蓄能器吸收振動等。

      15.肌肉等組織作為生物粘彈性體,在諧振狀態(tài)下存在著某一固有的本征頻率,這在關于肌聲的實驗研究中已經(jīng)得到證實。

      16.近來獲得極大發(fā)展的諧振腔光電探測器具有引人注目的波長選擇特性,并且實現(xiàn)了器件量子效率與帶寬的渡越時間分量之間的解耦。

      17.和600伏特設計比較,800伏特準諧振反激變換器的電壓頻譜在1兆赫茲以下更高一點,在1兆赫茲以上開始變小。

      18.通過發(fā)生在核電站廠用電系統(tǒng)的一起鐵磁諧振現(xiàn)象的分析和處理,探討了防治措施和方法。

      19.當諧振腔的縱剖面形狀給定之后,利用該法可以算出腔中的場強分布、諧振頻率及輻射Q值。

      20.采用提出的方法計算了介質諧振器和圓錐喇叭天線。

      21.結果表明,“貓眼”諧振腔激光器穩(wěn)定性顯著優(yōu)于傳統(tǒng)平凹諧振腔和凹凹諧振腔激光器。

      22.設計了陀螺儀的靜態(tài)誤差模型的辨識方法,采用極軸翻滾法測試了半球諧振陀螺儀的與比力有關的靜態(tài)誤差模型系數(shù)。

      23.應用能量測不準量公式到介觀系統(tǒng),可得線性諧振子的能級寬度.

      24.一個是海森堡對應原理在半空間諧振子中的應用的問題。

      25.視磁極面為理想磁壁,應用鏡象法,定量分析了外磁鐵極頭對諧振子阻抗的影響。

      26.新技術,新產(chǎn)品!全程ZCS、ZVS逆變器、低功耗準諧振驅動、大功率開關電源供電,造就兆赫茲級大功率超高頻逆變。

      27.介紹了用于中口徑直縫焊管線焊接的高頻大功率焊接電源,其采用基于IGBT功率元件的串聯(lián)諧振式感應電源技術.

      28.給出了幾種位勢的透射系數(shù)隨入射粒子能量變化的曲線,研究了諧振隧穿現(xiàn)象。

      29.此激光器采用角隅棱鏡作折光器構成折疊式光學諧振腔。

      30.此外,利用最小化待測設備之端電壓總諧波失真度,進而監(jiān)控系統(tǒng)諧振情況。

      31.通過在輸出鏡后放置一具有反射和整形作用的凹凸鏡,讓作為輸出注入光束的諧振腔優(yōu)先起振。

      32.最后的解決方案來自1759年哈里森改變了鐘表依靠擺的歷史,換用了機械游絲作為簡諧振子,才得以解決。

      33.在工頻頻率下,SVC濾波支路的容抗遠大于系統(tǒng)感抗,不會產(chǎn)生并聯(lián)諧振。

      34.仿真及實驗結果驗證了該方法的正確性,表明該方法適用于串并聯(lián)負載諧振逆變器。

      35.分析表明,多個諧振模式的引進是速調管輸出腔加載濾波器展寬頻帶的物理實質。

      36.首先通過介紹硬開關電路的缺陷,引出諧振技術,分析了二次串聯(lián)諧振電路,給出了基本諧振開關電路。

      37.對數(shù)螺線方法是描述阻尼諧振動的一個好方法。

      38.測定寄生諧振的振動臺要有良好的單向性和足夠寬的頻帶。

      39.以典型商用凹凸諧振腔為例,系統(tǒng)地分析了激光棒位置對熱不靈敏腔運轉特性的影響,對有關結果進行了討論。

      40.結合作者部分工作,對板條激光器的熱效應、聚光器和光學諧振腔等關鍵問題和技術進行了物理分析。

      41.應用體硅微機械加工技術,制作了一種雙端固定音叉式諧振器.

      42.文中介紹硅微機械諧振真空傳感器的特點及配套研制的真空計。

      43.由廣義線性量子變換理論,得到了含時諧振子正規(guī)乘積形式的演化算符和波函數(shù)的嚴格表達式。

      44.根據(jù)張量理論找到一個二階對稱張量T及相應的四極矩Q,然后引進一個包含軌道角動量在內的新的角動量,用它們表征諧振子的動力學對稱性并求出諧振子的能級及其簡并度。

      45.為了消除輸出整流管的電壓尖峰,可以在原邊加入一個諧振電感和兩個鉗位二極管。

      46.頻率響應也可以由低壓微尺寸壓控變容器或者變容二極管控制,并且可被例示為與天線模塊共存的調諧的諧振匹配濾波器網(wǎng)絡。

      47.文中分析了諧振隧道二極管的工作原理、重要物理現(xiàn)象,并對有關設計問題進行了討論。

      48.本文分析了SOI脊波導的單模條件,結合SOI波導模型提出了內嵌圓式正八邊形諧振腔的回音壁模式濾波器。

      49.隨著平面工藝水平的不斷提高,基于平面波導技術的光微環(huán)諧振器逐漸受到人們的關注和研究,并得以迅速發(fā)展。

      50.在設計上利用了無輻射介質波導和諧振帽振蕩器的優(yōu)點。

      51.石英諧振器是石英振梁式加速度計的關鍵部件。

      52.通常的高精密石英諧振器采用的是電極膜直接被在石英晶體諧振片上,玻璃殼火封或冷壓焊封裝結構。

      53.石英諧振器在貯存、使用過程中頻率隨時間變化的現(xiàn)象稱為老化。

      54.目的研制石英諧振組合靶基因檢測儀自激式振蕩電路。

      55.分析表明,標度因子非線性受閉環(huán)頻率控制精度的影響,影響的大小與諧振腔的諧振精細度相關。

      56.針對DC諧振直流環(huán)節(jié)逆變器須采用離散脈沖調制的特點,提出了一種新型軟化SPWM波形合成方法。

      57.由于采用兩級多諧振蕩器,一級作為調制波發(fā)生器,一級作為輸出脈沖發(fā)生器。

      58.對于無外界驅動力且阻力與速度成正比的阻尼諧振子,通過正則變換,得出了阻尼諧振子的嚴格波函數(shù)及其相應能級。

      59.使用經(jīng)典洛倫茲諧振子模型對熱蒸發(fā)制備的鍺、硫化鋅以及低吸收稀土氟化物薄膜的紅外透射光譜進行擬合,得出這些材料在中長波紅外區(qū)的光學常量。

      60.相對論電子所產(chǎn)生的光線將進入完全真空的光學諧振器當中。

      61.諧振電感與主開關串聯(lián),由輔助開關和箝位電容組成的支路并聯(lián)在諧振電感兩端。

      62.通過在螺旋型諧振器中引入電阻加載,使得該電路能夠進行品質因數(shù)調節(jié)。

      63.那些舊習慣無須去除,它們只需被一個和你是誰及你想要什么有更多和諧振動的新習慣所取代。

      64.本文對諧振子的因果律和解析性質進行了研究,并由此推導出諧振子的希爾伯特變換對。

      65.改進的異或門中,利用LC諧振回路作為異或門的負載,提取出希望得到的頻率分量。

      66.本文從平衡原理出發(fā),分析了手表用音叉型石英諧振器兩臂不平衡時對其等效電阻的影響。

      67.導出激光諧振腔自再現(xiàn)模的波型函數(shù)。

      68.從多光束干涉的基本原理出發(fā),推導了集成光波導陀螺諧振腔一般諧振過程中,諧振環(huán)光強和輸出光強表達式。

      69.處理晶振時,務必理解串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振的區(qū)別.

      70.應旅順東方電氣設備廠的要求,本文設計了相移諧振型通信開關電源。

      71.試驗基于洛倫茲諧振子模型對熱蒸發(fā)制備的鍺、硫化鋅以及稀土氟化物薄膜的紅外透射光譜進行擬合,得出這些材料在中長波紅外區(qū)的光學常數(shù)。

      72.諾斯羅普格魯門公司與佐治亞理工學院合作,被授予了這份研發(fā)合同,負責微諧振器設備的初步設計、開發(fā)和測試。

      73.通過比較分析,得到了天線諧振頻率、諧振點電壓駐波比、帶寬以及輸入阻抗隨不同幾何參數(shù)的變化規(guī)律。

      74.高強度氣體放電燈中的聲諧振現(xiàn)象阻礙了電子鎮(zhèn)流器的推廣應用。

      75.在同等放電電壓下,能流密度和去除效率的最高值出現(xiàn)在放電頻率的諧振點處。

      76.用矩陣光學理論對一般非軸對稱光學諧振腔進行了研究,得出基模本征解。

      77.本文研究的重點是設計應用于電磁感應加熱的諧振式逆變電路.

      78.在進行模態(tài)分析的基礎上計算了信號源激勵下諧振腔體的內部聲場,得到了內部接收點的聲壓頻譜圖。

      79.本文報導了一種新型結構的高溫超導薄膜梳齒諧振器。

      80.指出目前教科書中“簡諧振動的合成”的提法沒有實質性的物理意義,是一個錯誤概念,應當予以糾正。

      81.該控制器用于對激光諧振腔內的象差進行實時校正,從而提高激光器的輸出功率,改善其輸出的光束質量。

      82.通過這種諧振腔設計的單橫模激光器能使介質充分利用,使單模運轉體積增大,并有很好的光束質量。

      83.在由高斯反射率鏡與相位共軛鏡構成的諧振腔中,球面波和高斯光束均不自洽。

      84.本文對用開端微波諧振腔測量低溫流體密度,特別對于液氫流體,作了比較全面地研究。

      85.建立了C波段磁絕緣線振蕩器開放腔模型,通過監(jiān)測寬帶激勵源的響應計算出開放腔的諧振頻率和有載品質因數(shù).

      86.用正則量子化方法將介觀互感容感耦合雙諧振電路量子化.

      87.接下來詳細推證了介質諧振器與微帶線間耦合的等效電路。

      88.同方相同頻率的兩個簡諧振動的合成;機械波產(chǎn)生的條件;平面簡諧行波的運動學方程。

      89.同頻率簡諧振動合成的速度與加速度的計算方法,是研究超聲波無損檢驗的理論基礎。

      90.本文用一種新方法研究緊湊三元件鈦寶石自鎖模諧振腔的特性,討論晶體長度、凹面鏡焦距、諧振腔長度對自鎖模的影響.

      91.將串聯(lián)結構的環(huán)型諧振濾波器類比為四端口網(wǎng)絡,利用傳輸矩陣法推導出通路和下話路傳輸函數(shù)的通用公式。

      92.提出了采用微波諧振腔微擾法連續(xù)測量汽輪機油含水率的方法,設計了可分辨出汽輪機油中十萬分之一的含水率。

      93.分析工頻鐵磁諧振時,選擇正確的非線性電感勵磁特性類型至關重要.

      94.針對南方電網(wǎng)串補工程引發(fā)的次同步諧振的可能性進行了分析研究。

      95.通過部分示例分析,給出了一幅較完整的頻率特性圖形,它有利于串聯(lián)諧振基本概念的理解和掌握。

      96.應用數(shù)值計算方法,分析了力抗負載對變幅桿諧振頻率的影響.

      97.當光線撞擊非線性材料時,它們的行為就像線性諧振子一樣,只有當頻率匹配它們的自己的內部自然諧振頻率時才會振蕩。

      98.討論點電荷在帶電球體所產(chǎn)生的電場中的運動情況,得出了點電荷的運動為簡諧振動的結論。

      99.理論和實驗數(shù)據(jù)表明,在動調陀螺軸系上附加有阻尼的動力吸振器,可以大幅度地降低儀表諧振時的振動放大量級,改善儀表的振動特性,提高其抗隨機振動能力。

      100.本文描述一種六毫米波段注入鎖定振蕩器。該振蕩器由耿管振蕩器、環(huán)行器、鎖相參考源組成,耿管振蕩器采用背腔式穩(wěn)頻和諧振帽電路結構,輸出端經(jīng)環(huán)行器與高穩(wěn)定度鎖相源連接。


      ※ "諧振"造句CNDU漢語詞典查詞提供。

      亚洲一卡一卡二新区无人区| 亚洲国产美女在线观看| 91精品国产亚洲爽啪在线影院| 亚洲最大激情中文字幕| 另类专区另类专区亚洲| 久久综合亚洲色hezyo| 亚洲av无码专区在线观看下载| 亚洲成av人片在线看片| 亚洲成人免费在线| 亚洲国产精品va在线播放| 久久综合图区亚洲综合图区| 亚洲AV无码乱码国产麻豆| 亚洲高清专区日韩精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 不卡一卡二卡三亚洲| 亚洲日韩v无码中文字幕| 国产精品亚洲A∨天堂不卡| 亚洲国产a∨无码中文777 | 亚洲成AV人片在线播放无码| 亚洲中文字幕第一页在线| 精品亚洲永久免费精品| 无码专区—VA亚洲V天堂| 在线免费观看亚洲| 亚洲成AV人综合在线观看| 亚洲成人黄色在线观看| 日韩亚洲不卡在线视频中文字幕在线观看| 久久亚洲精品专区蓝色区| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 国产精品无码亚洲精品2021 | 精品国产_亚洲人成在线| 亚洲国产精品尤物yw在线| 中文字幕亚洲第一| 亚洲AV日韩AV天堂久久| 亚洲欧洲综合在线| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 国产精品亚洲精品日韩动图| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 亚洲国产成人精品无码区在线网站| 亚洲乱码卡三乱码新区| 亚洲国产成人久久精品大牛影视| 亚洲国产精品人人做人人爽|