摘要 ─ 提出了一种基于平面结构的嵌套互补开口环谐振器 (CSRR)。这项工作的主要目的是获得更高的品质因数 (Q 因子),同时将复介电常数的误差检测降至最低。传感器在 3.37GHz 谐振频率下工作,并通过 ANSYS HFSS 软件进行仿真。随后,在传感器上放置了多个被测材料 (MUT),制造并测试了设计的传感器。结果实现了 464 的高空载 Q 因子。理论、模拟和测量的误差检测参数结果具有很好的一致性,低于 13.2% 的实部介电常数和 2.3% 的损耗角正切。所提出的传感器在食品工业、生物传感和制药工业应用中非常有用。
摘要 — 本文介绍了一种宽调谐范围双模毫米波 (mm-wave) 压控振荡器 (VCO),该振荡器采用了基于高品质因数 (Q) 变压器的可变电感器。通过构建高 Q 固定电容器变压器负载与无损开关结构串联,提出了一种具有两个不同值的高 Q 开关电感器,该无损开关结构不会像通过改变电容器上的信号模式那样给 LC 谐振回路增加任何损耗。通过为每种模式选择合适的中心频率和足够的频率重叠,可以设计宽频率调谐范围 (FTR) 毫米波 VCO。它提供了几乎两倍的调谐范围,同时保持相位噪声 (PN) 与使用两个独立电感器设计的双模 VCO 几乎相同。该 VCO 采用 65 nm CMOS 工艺制造,在 64.88 至 81.6 GHz 范围内测得的 FTR 为 22.8%。测量的 10 MHz 偏移处的峰值 PN 为 -114.63 dBc/Hz,最佳 FOM 和 FOM T 的最大和最小对应值分别为 -173.9 至 -181.84 dB 和 -181.07 至 -189 dB。VCO 核心在 1 V 电源下消耗 10.2 mA 电流,占用面积为 0.146 × 0.205 mm 2 。
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1998 年,美国空军(美国国防部 (DoD) 所有飞行品质研究和规格开发的支持机构)决定,未来属于无人机和太空,并开始解散赖特-帕特森空军基地的飞行动力学部门。在过去二十年中,随着空军对飞行和操纵品质研究的支持逐渐减弱,对将全新研究来源纳入标准修订的支持也随之减弱。i 这对于美国政府的所有部门都是正确的,但对于 NASA 执行或赞助的工作来说,这也许更为明显。事实上,如果按美国机构对 1998 年以来对飞机飞行和操纵品质的所有贡献进行分类,NASA 和海军几乎肯定会胜过空军。如果将名单扩大到包括旋翼机和垂直/短距起降飞机,陆军将加入 NASA 和海军,领先于空军。
经过全面审查,我们立即发现,屡获国际大奖的东芝产品绝对值得信赖。“我们早就知道,东芝系统受到众多经销商的尊重,是值得信赖的产品。因此,我们认为,让我们支持我们自己,支持我们的经销商,并向他们和消费者展示,在可靠性方面,东芝产品有能力与任何竞争对手抗衡”,产品、营销和渠道战略经理 John Caione 说道。
在哺乳动物的大脑中,岛叶是参与味觉感知的主要皮质基质。最近对啮齿动物的成像研究发现,岛叶中存在“味觉”组织,其中不同的岛叶区域对五种基本味觉中的一种有选择性地反应。然而,许多对猴子的研究报告称,味觉皮质神经元对多种味觉具有广泛的调节作用,而且味觉并不表现在离散的空间位置上。迄今为止,人类的神经成像研究无法区分这两种模型,尽管这可能是因为迄今为止味觉研究中使用的空间分辨率相对较低。在本研究中,我们使用高磁场强度(7 特斯拉)下的超高分辨率功能性磁共振成像 (MRI) 检查了人类大脑中味觉的空间表征。在扫描过程中,男性和女性参与者品尝了甜味、咸味、酸味和无味的液体,这些液体通过定制的 MRI 兼容味觉传递系统传递。我们的单变量分析显示,所有味道(与无味相比)都会激活双侧背部中岛叶内的初级味觉皮层,但没有一个大脑区域表现出对任何一种味道的一致偏好。然而,我们的多变量探照灯分析能够可靠地解码这些中岛叶区域以及涉及影响和奖励的大脑区域(如纹状体、眶额皮质和杏仁核)内不同味道的身份。这些结果表明,味觉质量不是通过地形来表示的,而是由分布式群体代码表示的,无论是在初级味觉皮层中,还是在涉及处理味觉的享乐和厌恶特性的区域内。
Rosstandart 的 FBU TsSM 系统是国家质量基础设施的基本组成部分。产品测试和计量可确保测量的一致性、准确性和可靠性,是确认产品在其生命周期各个阶段的一致性的活动的基础。只有中心配备标准设备,这些极其重要的工作才能高质量实施。不是比喻意义上的,而是最字面意义上的。因此,需要不断现代化、技术更新和掌握新能力。近年来,中心的创新发展开始受到建筑物理和道德老化的阻碍,日益满足工作场所组织的要求和放置参考设备的条件。随着重建主要阶段的完成,工作场所的人体工程学已达到现代要求的水平。对外部影响最敏感的标准和测试台现在位于“远离城市噪音”的地下两层专门准备的房间中。越来越多的多功能测量仪器出现,可以进行两种、三种或更多种类型的测量。在重新设计场所时,我们寻求为实验室内和实验室间转移 SI 建立最佳的物流。放置非格式设备的机会已经出现。测试流量计的装置占地350平方米。设备工作面积
图 2.1 技术分析程序 (T ENG 和 H O , 1996) .............................................. 8 图 2.2 DFMEA 格式 .............................................................................. 11 图 2.3 PFMEA 格式 .............................................................................. 12 图 2.4 推荐的 DFMEA 小组 (D ALE , 1991) ...................................................... 24 图 2.5 推荐的 PFMEA 小组 (D ALE , 1991) ...................................................... 24 图 3.1 研究方法 ...................................................................................... 31 图 3.2 项目时间表 ...................................................................................... 34 图 4.1 基于现状产品的质量控制过程 ................................................ 37 图 4.2 FMEA 框架的当前绩效和需求 ...................................................... 45 图 5.1 DFMEA 和 PFMEA 之间的相互关系 ...................................................... 51 图 5.2 航空航天公司使用的 F 法兰 ...................................................................... 55 图 5.3 F 法兰制造工艺流程图 ...................................................................... 58 图 5.4 航空航天公司的集成 FMEA 框架 ............................................................. 64 图 5.5 新产品质量控制流程 ............................................................................. 65