渡越时间论文开题报告文献综述

渡越时间论文开题报告文献综述

导读:本文包含了渡越时间论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:时间,造影,超声,磁暴,日冕,各向异性,太阳风。

渡越时间论文文献综述写法

林元强,姜博,李鹤群,金春香,王辉[1](2019)在《肝脏渡越时间在门静脉高压-食管胃底静脉曲张患者门静脉压力评估中的应用》一文中研究指出目的:分析肝脏渡越时间与门静脉高压-食管胃底静脉曲张患者门静脉压力的关系,阐明其临床意义。方法:选择因门静脉高压-食管胃底静脉曲张行食管胃底曲张静脉栓塞术患者50例作为观察组,选择无肝病病史及肝病临床表现患者(住院或门诊)50例作为对照组。2组患者均行肝脏超声造影,观察组患者在超声引导下行门静脉穿刺时建立手术通路并测量自由门静脉压(FPP)。比较2组患者肝动脉-肝静脉渡越时间(HA-HVTT)、肝门静脉-肝静脉渡越时间(PV-HVTT)和肝实质-肝静脉渡越时间(PA-HVTT),分析观察组患者HA-HVTT、PV-HVTT、PA-HVTT与FPP的相关性。结果:与对照组比较,观察组患者HA-HVTT、PV-HVTT和PA-HVTT均明显缩短(t=5.078,P<0.01;t=12.163,P<0.01;t=2.649,P<0.01);观察组患者HA-HVTT、PV-HVTT、PA-HVTT与FPP均呈负相关关系(r=-0.799,P<0.01;r=-0.554,P<0.01;r=-0.735,P<0.01)。HA-HVTT与FPP线性关系为Y=-0.410X+7.254,PV-HVTT与FPP线性关系为Y=-0.355X+4.983,PA-HVTT与FPP线性关系为Y=-0.566X+4.997。结论:肝脏渡越时间可以成为判断门静脉压力的有效指标,为门静脉高压患者的诊断和治疗提供理论依据。(本文来源于《吉林大学学报(医学版)》期刊2019年01期)

李勇[2](2019)在《基于温度自适应的超声波渡越时间测量方法研究》一文中研究指出该文对超声波换能器模型法、噪声抑制法和渡越时间法的优缺点进行分析,针对其不足提出一种基于温度自适应的超声波渡越时间测量方法,采用两对换能器分别与中轴线垂直、成锐角安装,对换能器模型分析、滤波算法、自适应跟踪算法研究,得到压电-电压等效数学模型完成辨识;通过等效模型完成自适应滤波算法、基于阈值法及互相关理论完成渡越时间自动跟踪算法设计。通过实验数据验证本方法对解决超声波传播衰减大、声学噪声干扰严重等问题是可行的。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2019年01期)

徐小波,李瑞雪[3](2018)在《全部耗尽SOI SiGe HBT集电结渡越时间模型研究》一文中研究指出研究了与CMOS兼容的SOI SiGe HBT结构。首先,分析了SOI SiGe HBT与传统SiGe HBT在结构上的不同之处。然后,针对新结构的全部耗尽工作模式,建立了考虑电流效应的集电结渡越时间模型。最后,讨论了渡越时间与集电区掺杂浓度、集电结电压、传输电流的关系,并与传统器件的渡越时间进行了比较。该渡越时间模型的建立为SOI SiGe HBT特征频率的设计与优化提供了理论基础。(本文来源于《微电子学》期刊2018年04期)

陈永东[4](2018)在《带螺线盘线圈的Ku波段径向渡越时间振荡器模拟研究》一文中研究指出径向渡越时间振荡器(transit-time oscillator,TTO)相较于轴向渡越时间振荡器,其电子束电流密度更低,空间电荷效应更弱,从而其束波转换效率更高,所需要的引导磁场也更低,因此是目前最有潜力的径向高功率微波(HPM)器件之一。传统径向渡越时间振荡器通常采用金属栅网实现对径向传输电子束的引导,但是金属栅网的熔蚀直接限制了器件的工作寿命和重复频率。在利用径向螺线盘线圈产生的磁场满足径向电子束稳定传输的条件下,开展了带螺线盘线圈的Ku波段径向渡越时间振荡器的整管粒子(PIC)模拟。在电子束电压300 k V、电流20 k A的模拟条件下,器件实现微波功率为2.07 GW、频率14.86 GHz、效率达34.5%的输出。(本文来源于《四川理工学院学报(自然科学版)》期刊2018年01期)

唐新灵,崔翔,赵志斌,张朋,李金元[5](2018)在《并联IGBT芯片的等离子体抽取渡越时间振荡机理及其特性分析》一文中研究指出大功率IGBT器件内部通常由多个芯片并联实现大电流。并联IGBT芯片在关断的拖尾阶段存在高频等离子体抽取渡越时间(PETT)振荡,这种振荡会对环境、驱动电路产生严重的电磁干扰。针对空穴注入空间电荷区后引起的空间电荷效应,首次分析空间电荷区的小信号特性,研究IGBT芯片自激振荡产生的原因,揭示高频PETT振荡的机理。其次,研究并联IGBT芯片之间寄生电感与产生PETT振荡时集射极电压的相互关系,基于理论方法计算振荡电压范围以及振荡频率的特点。最后,搭建IGBT开关特性测试平台,对并联IGBT芯片的PETT振荡特性进行测试。实验结果表明,PETT振荡不是随机产生,振荡产生的时刻与集电极电流具有一定的相关性;并联IGBT芯片振荡电压的范围与理论计算范围相吻合;并联IGBT芯片振荡频率的范围也与理论计算范围相吻合。因此,实验结果验证了对PETT振荡特性分析的正确性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年10期)

张晨,赖清华[6](2017)在《相控阵雷达受孔径渡越时间影响的研究》一文中研究指出在线性调频信号的基础上分析了相控阵雷达工作时孔径渡越时间对其的影响。在时域和频域进行分析,结果表明孔径渡越时间会引起波束偏移和接收信号带内功率降低。根据对波束指向的要求,提出了孔径渡越时间对相对带宽的限制。通过对回波频谱的分析,提出孔径渡越时间会引起频带边缘功率衰减和脉冲压缩后主瓣展宽。根据对功率衰减的要求提出了对雷达带宽的具体约束条件。仿真结果表明,宽带相控阵雷达工作时需要更加严格的约束。(本文来源于《微波学报》期刊2017年04期)

戴扬[7](2017)在《GaN基毫米波雪崩渡越时间器件研究》一文中研究指出随着毫米波乃至太赫兹波技术的发展,对于太赫兹波半导体器件固态源的要求越来越高。而作为半导体电子器件微波固态源中的一种,相比于共振隧穿二极管(RTD)、耿氏二极管(Gunn)和等离子体波(Plasma wave)器件,雪崩渡越时间(IMPATT)器件以其更大的输出功率、更高的直流-交流转换效率,当仁不让的成为了功率输出方面最引人瞩目的研究对象。近年来,氮化镓(GaN)材料作为第叁代半导体材料的杰出代表,正以其较大的禁带宽度,较高的临界电场、高电子迁移率和饱和速度、高热导率等特性,成为时下半导体电子器件备受瞩目的候选材料。基于器件和材料的共同考虑,在高性能太赫兹固态源中,GaN基IMPATT器件自然而然的成为了需要着力研究和发展的对象。由于目前为止尚有许多技术方面的难题需要解决,国际上对于GaN基IMPATT二极管的研究还停留在理论研究和仿真模拟的阶段。但可以预测的是,在工作频率、输出功率和转换效率方面,GaN基IMPATT二极管拥有着相比其他材料更加优越的工作特性。基于此背景,尽量发掘GaN基IMPATT二极管的优势和潜力并继续发扬;努力研究并发现其缺点及目前存在的问题;深入探讨造成这些问题的机理并提出解决方案,就构成了本文的研究初衷。文章第二章提出了GaN基IMPATT二极管的建模过程。基于蒙特卡罗方法和材料实验获得的数据,结合已有数值模型,确定了仿真所用到的GaN的速场关系及碰撞离化模型等,之后利用Silvaco-Atlas平台对GaN基IMPATT二极管进行结构设计、模型代入并得到二极管的静态击穿结果。并成功利用mixedmode平台对二极管进行了器件电路混合仿真。通过调整相关参数,得到了合理的交流大信号仿真输出特性。文章第叁章研究了对GaN基IMPATT器件工作特性的研究结果。通过调整高低掺杂结构中对性能影响最大的五个参数:雪崩结P型区浓度、雪崩结N型区(高掺杂区)浓度、雪崩结N型区宽度、渡越区(低掺杂区)浓度和渡越区宽度,文章系统详细的分析了这些参数对GaN基IMPATT二极管的雪崩产生率、击穿电压、内电场分布、交流工作频率、输出功率和转换效率等工作性能的影响。结果显示在可工作的掺杂范围内,雪崩结P型区空穴浓度越高则器件工作效率越高;雪崩结N型区掺杂浓度和宽度主要影响器件的效率和功率表现,但对频率特性基本没有影响;漂移区掺杂浓度则主要影响器件的效率功率表现,而漂移区宽度主要影响频率表现。这部分工作对GaN基毫米波IMPATT二极管的设计做出了理论上的指导。本章工作也揭示一个问题:为了获得更好的性能表现,对于制造PN结GaN基IMPATT二极管来说,至少需要1×10~199 cm~(-3)离化浓度以上的P型GaN材料,而这对目前的P型GaN工艺水平来说要求较高。第四章研究了GaN材料较强的负微分迁移率特性对IMPATT器件工作性能的增强作用。因为这种负微分迁移率特性的存在,结合空间电荷效应对器件内部漂移区电场分布的压低作用,类似于一个正反馈系统,使得当IMPATT器件工作在大交流电压的情况下,电子在漂移区的漂移速度不降反升,最终超过了饱和漂移速度,继而使得GaN基IMPATT器件可以耐受更大的交流电压摆幅或者说更大的交流电压调制因子,从而获得更佳的交流功率及直流-交流转换效率。研究发现在文中设计的高-低掺杂的单漂移穿通模式的器件中,当工作频率为225 GHz时,没有负微分迁移率效应作用的影响下效率最大只能达到19.0%,功率达到1.58W,而有此效应影响的器件效率最大可以达到26.6%,功率可以达到2.29 W。本章节的研究从器件内部电子运动的细节上对这种效应的机理进行了解释。本章同时利用肖特基结代替PN结结构进行了GaN IMPATT的大信号仿真,结果显示获得了优良的性能。第五章研究了GaN材料的各向异性效应对IMAPTT器件的工作性能带来的影响。由于制造技术的原因,目前还没有已知的GaN IMPATT的实验数据,因此工作为GaN基器件制造的材料选取方面做出了指导性的预测。文中选取传统的沿c轴(Г-A晶向)和沿底面方向(Г-M晶向)生长的两种GaN材料,对它们制造的IMPATT二极管分别进行不同频率、不同电压、不同偏置电流等条件下的大信号仿真。通过比较,发现IMPATT的工作性能对GaN材料晶向非常敏感。沿Г-M晶向的器件在高频(本章中设计的器件在140 GHz以上)时的工作性能更佳,主要体现在有较高的输出功率,转换效率和更强的负阻产生能力;但是在低频(本章设计的器件中140 GHz以下)时沿Г-A晶向的器件工作性能更优。第六章研究了串联电阻效应对GaN基IMPATT器件的影响,并分析了其降低器件工作性能的机理。结果显示,在100 kA/cm~2的偏置电流密度和40%的电压调制下,当Г-A晶向的IMPATT二极管的欧姆接触电阻率达到10~(-5)Ω·cm~2数量级,Г-M晶向的达到10~(-6)Ω·cm~2数量级的时候,器件的交流输出特性就会截止。文献显示目前国际上N型GaN的欧姆接触比接触电阻率工艺较成熟,可以远低于此值;然而P型GaN欧姆接触电阻基本在10~(-4)和10~(-5)Ω·cm~2数量级徘徊。显然,过高的P型接触电阻是造成GaN基PN结IMPATT二极管难于制造和工作的原因之一。文章还探究了这种效应造成GaN基IMPATT器件的工作性能衰减的机理:它并不会减小交流电压或电流振幅,而是造成交流电压电流相位延迟减小,从而引起交流性能衰退。本章的结论提示我们,在制造PN结GaN基IMPATT器件的研究中,不能仅着眼于提高P型空穴浓度以改善电流强度,更要着眼于改善P型欧姆接触电阻。文章认为利用肖特基接触制造GaN基IMPATT二极管具有很好的应用潜力。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2017-04-01)

孙路远[8](2016)在《太阳风对流效应对CME渡越时间的影响》一文中研究指出基于Gopalswamy预报日冕物质抛射(CME)渡越时间的经验模型,选取1996—2007年间52个与地磁效应Dst<-50nT相关的CME事件以及10个引起特大磁暴(Dst<-200nT)的CME事件,结合ACE卫星在1 AU处的太阳风观测资料,分析背景太阳风对流效应对CME到达1 AU处渡越时间预报的影响.对于52个CME事件,考虑太阳风对流效应的影响后,预报的标准偏差由16.5 h降为11.4 h,修正后的误差分布趋向于高斯分布,并且68%事件的预报误差小于15 h.对于10个引起特大磁暴的CME事件,考虑太阳风对流效应的影响后,预报的标准偏差由10.6 h降低到6.5 h,其中6个事件的预报误差小于5 h.研究结果表明,对于CME事件,考虑背景太阳风对流效应的影响可以降低预报CME渡越时间的标准偏差,说明太阳风对流效应对预报CME事件渡越时间具有重要作用.(本文来源于《空间科学学报》期刊2016年06期)

虞梅,倪娟,梅琪,徐祥勇,翟凌云[9](2016)在《声学造影平均渡越时间和拟合度综合评分诊断肝癌的价值》一文中研究指出目的建立经静脉声学造影测定平均渡越时间和拟合度综合评分的方法,探讨新的参数评价声学造影诊断原发性肝癌的价值。方法研究对象为58例肝脏占位性疾病的患者(男35,女23;年龄55.6±11.8岁)。其中经手术证实的肝癌患者20例,包括内径小于3cm者8例;其余病例经MRI检查或病理穿刺证实,包括肝血管瘤9例、肝硬化结节11例、局灶性增生结节4例、乙型肝炎9例和其它病变5例。经静脉声学造影采用造影剂声诺维,超声造影动态影像经脱机分析获得肝肿瘤和周围肝实质感兴趣区平均渡越时间和拟合度,计算平均渡越时间和拟合度预测肝癌的风险指数、J点、敏感性和特异性,并进行综合评分。结果肝癌患者的平均渡越时间(32.8±21.5s)较其它肝脏肿块(61.4±45.6s)短(P<0.01),肝癌患者拟合度(73.0±15.5)高于非肝癌患者(50.7±21.1)高(P<0.05)。平均渡越时间、渡越时间参照系数、拟合度和拟合度参照系数预测肝癌的J点分别为≤49.4s,≤-8.8s,> 48.3和> 62.1。所有患者的平均综合评分为1.71±1.43分。肝癌组的平均综合评分为3.05±1.10,非肝癌组为1.00±1.04,两者差异具有极显着意义(P<0.0001)。综合评分≥2预测肝癌的敏感性和特异性分别为95%和74%(AUC=0.90);预测小肝癌的敏感性和特异性分别为75%和86%(AUC=0.88)。单元逻辑回归分析显示平均渡越时间、拟合度和拟合度参照系数的风险指数升高均有统计学意义(P<0.05);单元逻辑回归示综合评分≥2预测肝癌较综合评分<2的可能性大7倍(Odds ratio=7.14,P<0.0001)。结论肝声学造影平均渡越时间和拟合度综合评分预测原发性肝癌有一定的临床应用价值,有助于与肝良性病变进行鉴别诊断。(本文来源于《中国超声医学工程学会第十一届全国腹部超声医学学术会议论文汇编》期刊2016-10-28)

孙灵芳,徐曼菲,李霞,朴亨[10](2017)在《基于K-SVD超声渡越时间获取方法研究》一文中研究指出针对信号稀疏分解中常用匹配追踪分解不够准确的问题,提出基于K-SVD奇异值分解的超声渡越时间获取方法。利用K-SVD训练得到超声回波信号的过完备字典,结合正交匹配追踪进行局部搜索适配原子,以提高信号稀疏分解的速度和准确度。基于Comsol Multipysics仿真软件建立充液污垢管道叁维有限元模型,研究了超声回波传播特性规律。将K-SVD算法应用于超声回波仿真信号和换热污垢管道回波检测信号的处理,并与原始小波训练字典进行对比。结果表明,改进的K-SVD字典学习算法能够在提高信号稀疏分解的同时,获得较好的降噪结果和污垢特征信息提取,对超声检测信号的处理具有实际意义。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2017年06期)

渡越时间论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

该文对超声波换能器模型法、噪声抑制法和渡越时间法的优缺点进行分析,针对其不足提出一种基于温度自适应的超声波渡越时间测量方法,采用两对换能器分别与中轴线垂直、成锐角安装,对换能器模型分析、滤波算法、自适应跟踪算法研究,得到压电-电压等效数学模型完成辨识;通过等效模型完成自适应滤波算法、基于阈值法及互相关理论完成渡越时间自动跟踪算法设计。通过实验数据验证本方法对解决超声波传播衰减大、声学噪声干扰严重等问题是可行的。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

渡越时间论文参考文献

[1].林元强,姜博,李鹤群,金春香,王辉.肝脏渡越时间在门静脉高压-食管胃底静脉曲张患者门静脉压力评估中的应用[J].吉林大学学报(医学版).2019

[2].李勇.基于温度自适应的超声波渡越时间测量方法研究[J].自动化与仪表.2019

[3].徐小波,李瑞雪.全部耗尽SOISiGeHBT集电结渡越时间模型研究[J].微电子学.2018

[4].陈永东.带螺线盘线圈的Ku波段径向渡越时间振荡器模拟研究[J].四川理工学院学报(自然科学版).2018

[5].唐新灵,崔翔,赵志斌,张朋,李金元.并联IGBT芯片的等离子体抽取渡越时间振荡机理及其特性分析[J].电工技术学报.2018

[6].张晨,赖清华.相控阵雷达受孔径渡越时间影响的研究[J].微波学报.2017

[7].戴扬.GaN基毫米波雪崩渡越时间器件研究[D].西安电子科技大学.2017

[8].孙路远.太阳风对流效应对CME渡越时间的影响[J].空间科学学报.2016

[9].虞梅,倪娟,梅琪,徐祥勇,翟凌云.声学造影平均渡越时间和拟合度综合评分诊断肝癌的价值[C].中国超声医学工程学会第十一届全国腹部超声医学学术会议论文汇编.2016

[10].孙灵芳,徐曼菲,李霞,朴亨.基于K-SVD超声渡越时间获取方法研究[J].计算机应用研究.2017

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