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企业社会责任对劳动投资效率的影响研究
【发表日期】
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2021年01期
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激光在诸多领域有着广泛的应用,比如医学治疗、激光照明、激光探测、卫星通信等。激光输出光斑能量一般呈高斯分布,在一些特殊应用中不能满足实际要求,例如激光焊接、曝光机照明系统、激光打孔、激光投影等,需要把高斯光转化为平顶光来达到应用要求。实现激光光束匀化的方法有很多,比如液晶空间光调制器法、非球面透镜组法、光学衍射元件法等,但无法同时满足小型化、集成化、适用于宽波段、制备工艺成本低等要求。微透镜阵列为
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电磁感应技术的发展推动了电机的发展,而这些电机及电机相关产品广泛应用于我们的生产实践,又给我们的生活带来了很大的方便。在特斯拉发明了单相交流电(AC)感应电机后,罩极电机的原型开始出现。与其他感应电动机相比较,罩极电机(SPM)的设计结构不复杂,工作效率不高,并且在启动时存在一定的困难,但是这种电机价格低,且噪声较小,有着不同的功率规格,能够大量应用在风机、仪器仪表、工业产品和电器产品中,具有较广
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可再生能源的迅速发展使得市场对储能装置的要求逐渐提高,而超级电容器(SCs)因其较高的功率密度和较长的循环寿命以及快速充放电能力成为了未来能源技术的发展方向之一。而电极材料直接决定了电容器的电荷存储能力,是影响超级电容器的一个重要因素。因此,开发绿色环保、成本低且性能好的电极材料对超级电容器的实际应用具有重要意义。本论文主要采用常温下温和快速的自牺牲模板法和化学沉淀法制备了Cu(OH)_2/Cu_
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基于回音壁模式(WGM)光学微腔具有高品质因子、小模式体积等特性,使其在光传感、光通信等诸多研究领域拥有极其大的应用前景和非常重要的科学意义,因此成为了研究者们关注的重点。WGM传感器的特点之一是它们对环境扰动的反应能力影响光模分布。高灵敏度的WGM器件,加上其结构的多样性和易于与现有的芯片集成技术兼容,WGM谐振腔不仅被用于探测物理物质,如纳米颗粒、小生物/化学分子或气体、液体,还被用于探测影响
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世界经济以化石能源的广泛使用为基础,随着煤炭等不可再生资源的日益短缺,新能源的开发和利用受到了国际社会越来越多的关注。微波输能(MPT,Microwave power transmission)的概念最早由特斯拉于1891年提出,自太阳能卫星计划(SBSP,Space Based Solar Power)后,关于微波无线输能的相关研究越来越多。本文是关于在无线输能系统中,C波段整流天线阵列的研究,
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在现代信息化社会中,无线通信技术在生活中的应用无处不在,无论是民用的WLAN、5G移动通信、IoT基站,以及军事无线电和远距离探测雷达等各种微波应用,都促使着射频芯片向高性能、宽频带、大功率的方向发展。而射频开关作为射频前端中关键的控制模块,直接控制着收发模式以及不同频带之间的切换。因此,一个低插入损耗、高隔离度,高功率处理能力的射频开关是实现高性能射频收发系统的基石。本文首先对射频开关发展历史与
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事件相关电位(Event Related Potentials,ERP)是一种脑电信号的诱发电位,是一种通过外部施加刺激所引起的脑电电位。事件相关电位反映了人体对于外界刺激的认知过程,所以也被叫做认知电位。ERP信号主要观察时域的波形变化,对于时域上波形的检测需要精确记录刺激信号出现的位置便于后期数据分析。近年来由于多任务操作系统包括Linux和Windows和软件以及硬件包括显卡以及屏幕刷新率等
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脑机接口已成为国际前沿热点研究领域,在脑功能损伤病人的沟通交流、神经康复,健康人的脑力负荷监测、游戏娱乐及认知增强等多个方面都具有巨大的应用价值和发展潜力,基于脑电的脑机接口由于无创便携、数据采集方便和采集环境要求低等优势,是脑机接口领域里面使用较多的一种技术,但是在广泛应用化方面,还存在整体系统造价昂贵、便携性差、系统扩展缺乏灵活性等问题。因此,本文围绕基于脑电的无创脑机接口,自主研发集成脑电采
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脑电信号是数以千计的神经元细胞在相同空间取向上同步发生的放电活动,传统脑电信号采集频段主要集中在0.5~30Hz,对高于100Hz的高频段脑电信号的采集研究较少,不同高频频段脑电信号的生理意义也有待进一步研究。本论文结合躯体感觉诱发实验,设计制作了一套能够采集体感诱发电位低频和高频段脑电信号的高采样率脑电信号采集系统。本系统分为脑电放大器和脉冲式电刺激两部分。其中脑电放大器部分包括模拟电路、数字电
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血压是人体重要的生理参数,是评价人体心脏功能的重要指标。有创血压测量是一种直接测量人体血压的方法,通过与患者的测量部位建立直接的通道,借助于液体连通压力传递对血压进行实时监测,是血压测量的金标准。现阶段,有创血压监测是血液动力学监测必不可少的临床手段,医护人员通过有创血压监测患者及时、准确的血压动态变化,为患者诊断和治疗提供了及时客观的病理依据。所以有创血压测量设备血压测量的准确性至关重要。我国医
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