36 research outputs found

    关于“经济发展方式转变进程中的财税政策”的探讨(笔谈)

    Get PDF
    转变经济发展方式是当前中国的热门话题,而上海在城市发展中又肩负着率先转变的重要任务,在这一意义和背景下,2010年4月24日由上海金融学院学院主办、上海金融学院公共经济管理学院承办的“《中国城市财政发展报告2009/2010:促进‘两个中心’建设的上海城市财政》首发式暨‘经济发展方式转变进程中的财税政策’论坛“在我校举行。与会专家围绕经济发展方式转变进程中的财税政策的“趋势与目标“、“机遇和挑战“、“实施方略“和“地方实践“等四个专题进行研讨,各抒己见,智慧交锋。现将其真知灼见整理摘要与读者分享,以期待更多学者共同关注当前经济发展方式转变进程中的财税政策

    The Design and Realization of Digital Predistortion Technology

    No full text
    预失真技术是克服功率放大器非线性失真的一种很有效的方法.采用最小二乘法(lS)算法的预失真技术可以获得很好的功率放大器线性化性能,但是其中的矩阵求逆运算在硬件上实现比较困难.论文采用坐标旋转数字计算算法(COrdIC)实现Qr分解,并应用在预失真技术中,获得了较好的放大器线性化性能.通过在可编程逻辑阵列(fPgA)硬件平台上的仿真,验证了方法的可行性和有效性.Predistortion technology is an effective method to overcome the nonlinearity of power amplifier.It can achieve a satisfied linearization performance by using LS method.But the matrix inversion is hard to implement on hardware.The paper uses QR decomposition into LS method,and achieves a better linearization performance.In the end,simulation result demonstrates that the predistortion method is effective.广州京信基金项

    光学椭偏成像法用于内分泌激素检测的研究

    No full text
    本文将报导内分泌激素检测的一种新方法,即采用一种物理光学法—光学椭偏显微成像技术,利用内分泌激素和它的抗体的特异结合自然属性,并结合生物固体芯片技术而实现的.光学椭偏显微成像技术是近几年发展起来的一种新型超薄膜及表面结构显示技术,它的工作原理是将传统的光学椭偏技术和CCD摄像、计算机采

    光子晶体直接耦合结构双波长THz波调制器

    No full text
    THz波调制器是太赫兹波通信系统中的关键器件之一。提出了一种基于复式晶格光子晶体直接耦合结构的双波长THz波调制器。该调制器通过在一个点缺陷中引入非线性材料GaAs(砷化镓),可实现仅通过一个点缺陷对双波长THz波的光控调制。仿真结果表明:当两个不同的THz波入射时,调制器插入损耗小、消光比高、调制速率快。与同类侧耦合结构调制器相比,该调制器具有更高的消光比

    基于Y缺陷的改进型光子晶体光分路器

    No full text
    提出一种Y缺陷的改进型光子晶体光分路器,以提高输出端的透射率。在完整的二维光子晶体中引入线缺陷,构成1×4的Y型光子晶体光分路器。通过调节第一分支处的4个介质柱的半径,使其每个输出端口具有更高的透射率。同时,通过改变第二分支处的1个介质柱的半径,可以实现输出端口的高透射率和输出光能量的灵活调节。Y缺陷光子晶体光分路器可以广泛应用于未来的光路集成、集成光学、微光信息处理和光通信领域

    红外空心布拉格光纤损耗特性的研究

    No full text
    采用半导体玻璃/有机聚合物作为材料,利用禁带效应,设计了传输波段中心波长位于10.6μm处的空心Bragg(布拉格)光纤。利用COMSOL Multiphysics仿真软件,分析了径向包层数对基模(HE11)传输损耗的影响。结果表明,当包层数增至20层时,其损耗值已降至0.051 4dB/m,明显优于普通硫系化合物光纤最低所能达到的0.6dB/m。这种Bragg光纤既可用于医用高功率二氧化碳激光传输,也适用于远距离红外传输

    一套用于激光多步共振电离截面测量的多定标数据获取系统

    No full text
    本文主要介绍了一套应用于激光多步共振电离截面测量的CAMAC多定标数据获取系统。它可以实现严格同步采集多个实验参数,并能灵活适应实验条件的宽范围变化。CAMAC前端的定标器数目可通过更改数据读出表文件来任意增减;获取方式分为自动重复获取和手动单次获取;获取时间单位可在1ms—800s范围内调节。经过测试得到,本数据获取系统的获取时间单位选择100s时长时间工作的稳定性(△t/t)好于±0.01%,充分证实了该套数据获取系统长时间在线采集实验数据的可靠性。最后利用这套系统同步测量了三台热电偶激光功率探头的功率-响应时间曲线
    corecore