•表2详细介绍了每个GDS层的最小特征大小,最小间隙和最大特征宽度。•表2中列出了每个GDS层的目标临界维度。请注意,其他特征大小可能具有较小的维偏差。•建议至少5μm的波导之间的最小间距,以避免功率耦合。•GDS层之间至少有200 nm的重叠对于解释层之间的一致性公差至关重要。•在GDS第6层中绘制的所有结构(如果是光栅耦合器)必须与GDS第3层(波导)至少重叠200 nm,以说明对齐误差。•GDS层39(加热器丝)和GDS 41(加热器接触板)之间至少有10 µm的重叠,以实现最佳的加热器性能。•确保在GDS第6层中绘制的所有结构(如果是光栅耦合器)不会与GDS层39(加热器丝)或GDS 41(加热器接触板)重叠。
•765 KV ICT Bays - 2号•400 kV ICT Bays - 2号•400/220 KV,500 MVA,ICT - 2号•400 kV ICT Bays - 2号•220 KV ICT Bays - 2号•765 KV线湾 - 2号(在Koppal-II上用于终止Koppal-II-Narendra(新)765 kV d/c线)•220 kV线湾 - 4个nos。•220 kV巴士耦合器(BC)湾–1号•220 KV转移总线耦合器(TBC)湾 - 1号未来空间规定:(包括阶段B的空间)•765/400 kV,1500 MVA,ICT - 5号•765 KV ICT Bays - 5号•400 kV ICT Bays - 5号•400/220 KV,500 MVA,ICT - 10号•400 kV ICT Bays - 10号•220 KV ICT Bays - 10号•765 KV线湾 - 8号(提供SLR的提供)•400 kV线湾 - 14个编号(提供SLR的提供)•220 kV线湾 - 12号•220 kV总线分级器:3套•220 kV巴士耦合器(BC)湾 - 3号•220 kV传输总线耦合器(TBC)湾 - 3号•400 kV总线分级器:1集A2 Koppal-II PS - Narendra(New)765 kV d/c线,在Koppal-ii ps End in 240 mvar slr,•765 kV线•2 nos。(gis)[在narendra(new)]•765 kV,240 mvar slr在koppal-ii ps - 2号(7x80 MVAR,包括1个可切换单元)A3 2x330 MVAR(765 kV)和2x125 MVAR(400 kV)在Koppal-II PS处的总线反应堆•765 kV,330 MVAR BUS反应堆 - 2 NOS。(7x110 MVAR,包括1个可切换备用单元,用于总线反应堆和线反应堆)•765 kV总线反应堆托架 - 2号。•420 KV,125 MVAR总线反应堆 - 2号•400 kV ICT Bays - 2号•220 KV ICT Bays - 2号•420 kV,125 MVAR总线反应堆托架 - 2号A4建立400/220 kV,2x500 mva gadag -ii(阶段-a)池站•400/220 kV,500 mva,500 mva ICTS - 2nos。•400 kV线湾 - 2号(在Gadag-II上,用于终止Gadag-II - Koppal-II线)•220 KV线湾 - 4个No.
• 典型无线电通信系统概述(示意图、规格、操作模式、测试) - 接收器,(选择性、灵敏度、失真度……) - 发射器(功率、范围、效率、约束……) - 射频电力线(同轴电缆、馈线……) - 天线(阻抗、增益、方向性、范围、形状、损耗、SWR) - 耦合器(功能和效用) - 控制面板 - 连接器、接地平面、用户界面 - 测试和故障排除基础
近年来,人们对用于入耳式应用的 MEMS 扬声器的兴趣日益浓厚,在声压级、失真和外形尺寸方面取得了令人鼓舞的成果 [1–3]。基于薄膜 PZT 的 MEMS 扬声器有望取代目前用于小型可穿戴设备的笨重扬声器。减小扬声器尺寸并使其适应微制造工艺可以进一步降低功耗并将其集成到更小的设备中,如智能手表和真正的无线耳机。在本文中,我们介绍了 [4] 中所示的扬声器的测量结果,并将结果与 [5] 中提出的集总参数模型和有限元模型进行的仿真结果进行了比较。在使用集总参数和有限元模型进行的仿真中,扬声器产生的声压级超过 120 dB SPL,频率低至 100 Hz。扬声器的响应使用 GRAS RA0045 耳塞耦合器测量,符合国际 60318-4 (IEC) 标准。扬声器的后腔未加载,装置放置在消声 GRAS 室内。设计并 3D 打印了一个适配器,以使扬声器的移动板适应耳塞耦合器的输入。还评估了由于扬声器中使用的薄膜压电材料的复杂非线性行为而导致的总谐波失真 (THD)。实验结果与实际结果之间的差异
时间:10:30 AM- 12:00 PM房间号 :DJLHC SI。 编号 纸张ID标题第一作者11 IPROMM_2024_INDUSTRY_01中心缓冲耦合器的故障分析(CBC)Torpedo play ldity car aditya aditya jain的安装外壳框架12 IPROMM_2024_INDUSTRY_02案例研究案例研究分析和设计优化,以提高堆栈器暨回收器(SCR)架构Mudugu 14 IPROMM_2024_PAPER_139对虚拟无人机的直觉控制,用于使用unity Environment dhanush Eshwar Rendi的LEAP Motion教授无人机飞行员,Dhanush Eshwar Rendi 15时间:10:30 AM- 12:00 PM房间号:DJLHC SI。编号纸张ID标题第一作者11 IPROMM_2024_INDUSTRY_01中心缓冲耦合器的故障分析(CBC)Torpedo play ldity car aditya aditya jain的安装外壳框架12 IPROMM_2024_INDUSTRY_02案例研究案例研究分析和设计优化,以提高堆栈器暨回收器(SCR)架构Mudugu 14 IPROMM_2024_PAPER_139对虚拟无人机的直觉控制,用于使用unity Environment dhanush Eshwar Rendi的LEAP Motion教授无人机飞行员,Dhanush Eshwar Rendi 15
{X波段弓形微带天线,由AMC反射器{0.5-1MT Helmholtz线圈固定,用于牙髓浆干细胞的增殖{3.5 GHz Ultra wide toul-Wide blow-Noise how-Noise放大器{使用CRLH crlh line {Crlh line 7 rann-rann-rann vith crlh andnna){6. -23db {x波段微波放大器的侧室水平{2-18GHz双拖喇叭天线{2.5 GHz 3DB 3DB分支机线定向微带耦合器
狭窄的尺度转向架和身体。六个带有六个交流牵引电动机的车轴。25 kV高架仪式设备。1400 kWh的能量存储。 1200 kW柴油发电机。 总质量为120吨(也可以使用132吨版本)。 作为独立单元或多个单位操作。 长度为22,000毫米的耦合器面。 连续的拖流努力等级为410 kN,并开始进行600kn的牵引力。 在所有操作模式下,在2300 kW的导轨上进行电源,包括高架连接和储能 /柴油模式。 在所有操作模式下,在2300 kW的导轨上进行电源,包括高架连接和储能 /柴油模式。 全机车电动再生制动能力。 完全指定的振动隔离驾驶员AAR撞车道。1400 kWh的能量存储。1200 kW柴油发电机。总质量为120吨(也可以使用132吨版本)。作为独立单元或多个单位操作。长度为22,000毫米的耦合器面。连续的拖流努力等级为410 kN,并开始进行600kn的牵引力。在所有操作模式下,在2300 kW的导轨上进行电源,包括高架连接和储能 /柴油模式。在所有操作模式下,在2300 kW的导轨上进行电源,包括高架连接和储能 /柴油模式。全机车电动再生制动能力。完全指定的振动隔离驾驶员AAR撞车道。
• 铝制锁紧螺母可长时间保持机械负载 • 硬化钢止动环可增加气缸寿命并抵抗高达 5% 的侧向负载 • 所有表面的硬涂层可抵抗损坏并延长气缸寿命 • 复合轴承可增加气缸寿命和侧向负载抵抗力 • 所有型号均包含手柄 • 钢制底板和鞍座可防止负载引起的损坏 • 整体式止动环可防止柱塞超行程并可承受气缸的全部容量 • 高强度回位弹簧可快速缩回气缸 • 所有型号均包含 CR-400 耦合器和防尘盖 • 所有气缸均符合 ASME B-30.1 和 ISO 10100 标准。
