日本京都大學大學院工學研究科的一個研究小組日前發(fā)布消息稱,他們開發(fā)出一種能夠大大縮短三維電子晶體制造時間的新工藝.三維電子晶體是一種能自由操縱光的新 型材料,可用來高速處理光信號以及制造超小型光集成電路片
日本京都大學大學院工學研究科的一個研究小組發(fā)布消息稱,他們開發(fā)出一種能夠大大縮短三維電子晶體制造時間的新工藝.三維電子晶體是一種能自由操縱光的新 型材料,可用來高速處理光信號以及制造超小型光集成電路片,在下
當更高速度的技術在理論上為更高速度的系統(tǒng)提供的可能性變?yōu)楝F(xiàn)實時,必須特別小心。由此從電源分配系統(tǒng)及其影響、傳輸線及其相關的設計準則、串擾及其消除、電磁干擾四個方面詳細討論了高速印刷電路板(PCB)的設計技術。
如今LED技術被廣泛應用于城市的夜間照明。不可否認,這種新技術既省電又環(huán)保,為城市的夜間帶來絢爛的光影,但是當一輪熱捧后,我們會發(fā)現(xiàn)城市照明設計如同麥當勞的“速食文化”,在中國的各個城市里不斷復制,迅速遍
摘要:在分析口徑較小,焦距較短,帶有復雜結構饋源的毫米波反射面天線時,不再適合采用高頻近似方法,而采用全波矩量法求解,由于其巨大的計算量在PC機上求解還有很大的困難,提出一種計算毫米波反射面的新方法,充
珠江夜景 攝影:小春/CFP 如今LED技術被廣泛應用于城市的夜間照明。不可否認,這種新技術既省電又環(huán)保,為城市的夜間帶來絢爛的光影,但是當一輪熱捧后,我們會發(fā)現(xiàn)城市照明設計如同麥當勞的“速食文化”,在中國的各
O 引言 超聲波是一種頻率在20KHz以上的機械波,在空氣中的傳播速度約為340 m/s(20°C時)。超聲波可由超聲波傳感器產生,常用的超聲波傳感器兩大類:一類是采用電氣方式產生超聲波,一類是用機械方式產生超聲波
地質雷達以其高效快速、高精度在護險工程探測中能夠發(fā)揮重要作用,取得了良好的應用效果,且對淺層或超淺層的工程探測中有著十分廣闊的應用前景,然而地質雷達的探測深度和精度與所采用的天線頻率有很大關系,天線的頻率越低探測深度越大,則精度越低;而天線的頻率越高,探測深度越淺,則精度越高。本次采用中心頻率250MHz的天線進越高。本次采用中心頻率250MHz的天線進行探測,其深度和精度均能滿足此次勘察的技術要求。
圖:追加三種附加價值的夾層玻璃用中間膜。除了隔音性及隔熱性之外,還備有面向仰視顯示器的可視性功能。 積水化學開發(fā)出了用于仰視顯示器、具有出色可視性的中間膜S-LEC系列的“SSF-W”材料,該材料屬
最近幾則網帖,把“全國戒網專家”楊永信的治療網癮模式拉到了聚光燈下。他在網癮孩子太陽穴或手指上接通電極,以電流刺激腦部的治療方式引起了極大爭議。 目前,有100多名孩子留在楊永信所在的山東省臨沂市第四
臺灣統(tǒng)寶光電開發(fā)的產品。反射模式(左)和透射模式(右)的比較。 臺灣統(tǒng)寶光電(TPO Displays)開發(fā)出了精細度211ppi的3.47寸半透射型液晶面板,在反射模式下顯示時,耗電量僅為1mW(圖1)。驅動底板采用低溫
德國SeeReal Technologies GmbH開發(fā)出了使用三維全息攝影技術的立體顯示器。通過使用對多個視點進行全息圖縝細分割所得的亞全息圖,在任何位置均可顯示高精細3D圖像。使用像素間距為25~50μm的普通液晶面板,可
摘要:簡單介紹了窄脈沖反射儀測試電纜故障的基本原理,分析了其脈沖的特點和處理要求,設計了單路低速多次數(shù)據采集系統(tǒng),給出了系統(tǒng)原理框圖,并對其邏輯控制部分做了詳細闡述。通過仿真分析,證明該系統(tǒng)方案切實可
介紹了基于GaAs PHEMT工藝設計的一款寬帶反射型MMIC SPST開關的相關技術,基于成熟的微波單片集成電路設計平臺開展了寬帶SPST開關設計。工作頻率范圍為DC~40 GHz,插入損耗≤0.8 dB,隔離度≥25 dB,駐波比≤1.4:l。同時,對電路的通孔特性進行了分析,對電路設計流程進行了闡述。要獲得期望帶寬的開關,如何選擇控制器件的通孔連接方式,以及通孔數(shù)量對插入損耗等性能的影響。最終,具有小尺寸和優(yōu)異微波性能的GaAs微波單片集成單刀單擲開關電路成功開發(fā)。
4月17日消息,NEC液晶技術宣布,已上市反射特性大幅提高的半透射型3.5寸液晶面板模塊“NL2432HC22-45A”。主要用于商用便攜終端、PDA及PND等。該模塊的反射率為16%,反射時的對比度為20:1,具有較高的反
美國肯特城(City of Kent)的ShoWare中心是美國最綠色的會議中心之一。這個有著6125席、面積達15.4萬平方英尺的多功能會議中心將成為西雅圖雷鳥WHL曲棍球隊的新家,也將成為太平洋西南北部的一座用于體育、娛樂、音