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  • 简介:摘要作为体育教师,不论其专业水平多高,对教材有多么熟悉,经验有多么丰富,在科学飞速发展今天,在思想无比活跃学生面前,都必须认真备课才能走进课堂。

  • 标签: 体育教学 教师备课 要素
  • 简介:摘要在新时代发展背景下,我国机械电子行业不断迎来新竞争与挑战,而科技创新作为提高行业竞争力重要手段,也需要不断与时俱进。纵观当前我国机械电子行业发展现状,其结果不容乐观研发投入不高、科研能力薄弱、自动化水平较低、技术应用水平欠缺以及对传统机械电子行业改造力度不够等问题都极大影响了械电子行业长久发展。解决这些问题根本在于科技创新,具体举措有将科技创新主体定位为各大企业,加大扶持中小企业,强化知识产权保护,提高科技成果转化率以及加强产业融合等。

  • 标签: 机械电子 科技创新 产学研结合 知识产权
  • 简介:一、高频通信在军事通信中现状与发展(1)高频(1.5~30MHz)通信多年来一向在我国无线通信中占主导地位。由于近代卫星通信有很大发展,尤其铱星、地球星等相继发射,全球个人通信即将实现,光纤通信也极为发达,这些通信手段信道稳定、频带宽、容量大,因此高频通信已有逐步被冷落趋势,在我国研究单位多已转向更高频段研究,生产厂也屈指可数。美国在二十世纪七八十年代热衷于卫星通信研究与使用,但在海湾战争中发现高频通信仍有其重要价值,其注意力有所扭转,美国海军用了上亿美元更新其舰艇高频通信装备就是一个例证。

  • 标签: 高频通信 通信技术 卫星通信 军事通信 无线通信 个人通信
  • 简介:随着直接制版技术和数字化工作流程在印刷业内发展与普及,印前打样也被重新赋予了新任务与定义,数码打样应运而生。数码打样作为一股新生力量,开始成为现代印刷术数字化生产流程关键环节,并成为印刷提供相关标准,为用户提供印刷成品质量标准或验收标准,和传统打样相比,为什么作为消费者我们要选择数码打印呢?数码打印作为一个新事物,它到底能给我们带来什么呢?

  • 标签: 传统打样 数码打样 图像分辨率 输出速度 系统成本
  • 简介:针对复杂网络拓扑结构自动布局问题,通过分析已有布局算法优点与局限性,提出了一种基于网络层级拓扑布局算法。该算法首先利用网络结构特点设置布局初始位置,然后使用改进力导向算法进行调整,最后完成拓扑布局。试验结果表明,该算法能够针对网络结构特点,布局结果美观清晰,避免对初始条件依赖,具有较强实用价值。

  • 标签: 网络层级 网络拓扑 布局算法
  • 简介:随着软件产品在社会生活中广泛应用,软件产品可靠性和用户需求也在逐步提高。软件测试一般分为白盒测试和黑盒测试两种,而路径测试方法是白盒测试中最常用方法。主要介绍了DD路-径和基本路径两种路径测试方法,并针对它们测试用例不同设计方法,分析了软件测试中结构化测试方法在测试用例生成中作用。

  • 标签: 路径测试 测试用例 DD路-径
  • 简介:苹果一向低调处理PMU这个问题,PMU设计架构也不统一,以致广大苹果粉丝们未能关注重视PMU重要性。战斧觉得有必要再一次具体说明PMU使用和认知。

  • 标签: 苹果电脑 锂电池 复位 PMU 使用方法 电源管理
  • 简介:随着国内半导体工艺水平不断提高,固态合成功率放大器也开始大量被应用到各种微波工程之中。目前国内多种固态合成功率放大器产品皆以多路波导合成方式获得大功率。在使用这些多路合成结构对大量功率器件进行功率合成时,一个或者多个器件失效将对总体输出功率造成多大影响便成为了大家极其关心性能指标。文章对固态功率合成器进行了理论分析,通过计算推导出端口失效模式。对两路合成器进行了仿真得到了失效50%会导致功率下降6dB结论。并通过对八路波导合成功率放大器失效模拟试验,验证了前面的计算分析。最后对试验中取得数据进行比较分析得出了该数据在实际工程应用作用。

  • 标签: 固态功率放大器 功率合成 失效分析
  • 简介:文章对光纤通信现状做了简要介绍,对发展前景作了详细分析和展望,最后提出了光纤通信技术在发展过程中需要注意几个关键问题。

  • 标签: 光纤通信 发展现状 发展前景
  • 简介:在一个竞争优势并不明显无常世界里,正确制定策略将成为一种生存锻炼。它是体验式,有更多情感参与决策过程。如何调试、做自我心理按摩成为经理人所必须面对新课题。

  • 标签: 中的老虎 商业中的 老虎伍兹法
  • 简介:最近一段时间,不论是在国内还是在全球范围内,“纳米”一词一直是各类新闻媒体中常见词。各种信息资料来源似乎都在表明,纳米技术就要为我们生活带来翻天覆地变化。然而,纳米技术究竟是怎样技术?它真的有那么神奇吗?它真的与我们日常生活密切相关吗?当有的商家推出纳米冰箱、纳米洗衣机时候,真的那么有意义吗?关于纳米,我们可以提问题实在是太多太多了。

  • 标签: 神奇纳米技术 纳米技术新产品
  • 简介:<正>绿色植物向人们提供愈来愈多样化学制品与能源形式。工业部门可以用来制造经生物可分解汽车零件、家用物品以及其他产品;从能源农作物提炼出来生物柴油可以取代石油,减少未来人类对于石油过度依赖。

  • 标签: 生物柴油 新能源 能源作物 再生能源 汽车零件 家用物品