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《现代交换技术 Theory and technology of the Exchange》课程教学资源(课件讲稿)第1章 绪论
文档格式:PDF 文档大小:801.02KB 文档页数:131
1.1 交换与通信网 1.2 交换原理 1.3 交换技术分类 1.4 交换技术演进
《大学物理》课程电子教案(PPT课件讲稿)第六章 气体动理论基础
文档格式:PPT 文档大小:705.5KB 文档页数:58
一、平衡态 热力学系统(热力学研究的对象): 大量微观粒子(分子、原子等)组成的宏观物体。 外界:热力学系统以外的物体。 系统分类(按系统与外界交换特点): 孤立系统:与外界既无能量又无物质交换 封闭系统:与外界只有能量交换而无物质交换 开放系统:与外界既有能量交换又有物质交换
长江大学:电工电子国家级实验教学示范中心《数字程控交换原理》课程实验指导书
文档格式:PDF 文档大小:954.32KB 文档页数:65
实验一 数字程控交换系统的基本组成 实验二 数字程控交换系统的数据配置 实验三 数字程控交换的控制系统与交换网络 实验四 用户接口电路 实验五 DTMF 收号 实验六 模拟用户终端信令过程 实验七 局间信令 实验八 号码分析 实验九 数字程控交换系统计费
兰州交通大学:《现代交换技术》课程教学资源(课件讲稿,打印版)第一章 绪论(负责人:徐岩)
文档格式:PDF 文档大小:6.54MB 文档页数:72
1.1交换技术基本概念 1.2交换技术分类 1.3交换技术发展概况
《程控交换与宽带交换》课程电子教案(PPT教学课件)第8章 MPLS交换技术
文档格式:PPT 文档大小:188.5KB 文档页数:70
8.1 MPLS总体介绍 8.2 标记分发协议(LDP) 8.3 标记交换路径(LSP)
高职系列教材《程控交换技术实用教程》课程教学资源(PPT课件)第3章 程控交换机的交换网络
文档格式:PPT 文档大小:403.5KB 文档页数:44
3.1空分交换网络 3.2脉码调制简介 3.3数字交换网络 3.4串并变换和扩大时隙复用度 3.5数字接线器与交换网络的组成
武汉体育学院:《运动生理学》课程教学资源(PPT课件)第四章 呼吸机能(4.2)气体交换和运输
文档格式:PPS 文档大小:1.15MB 文档页数:26
一、气体交换 (一)气体交换原理 1.分压和分压差的概念
西安工业学院:《网络技术与应用》第十四讲 全光交换全光网络的结构
文档格式:PPT 文档大小:1.41MB 文档页数:27
1、全光交换概念 1.1全光交换优点; 1.2分类。 2、全光网的拓扑结构; 2.1物理拓扑; 2.2逻辑拓扑; 2.3光网络的保护
《生理学》课程教学资源(书籍文献)第五章 呼吸
文档格式:PDF 文档大小:1.25MB 文档页数:22
第一节 肺通气 一、呼吸道的主要功能 (一)调节气道阻力 (二)保护功能 二、肺通气原理 (一)肺通气的动力 (二)肺通气的阻力 (三)呼吸功 三、基本肺容积和肺容量 (一)基本肺容积 (二)肺容量 四、肺通气量 (一)每分通气量 (二)无效腔和肺泡通气量 第二节 呼吸气体的交换 一、气体交换原理 (一)气体的扩散 (二)呼吸气和人体不同部位气体的分压 二、气体在肺的交换 (一)交换过程 (二)影响肺部气体交换的因素 (三)肺扩散容量 三、气体在组织的交换 第三节 气体在血液中的运输 一、氧和二氧化碳在血液中存在的形式 二、氧的运输 (一)Hb分子结构简介 (二)Hb与O2结合的特征 (三)氧离曲线 (四)影响氧离曲线的因素 三、二氧化碳的运输 (一)CO2的运输 (二)CO2解离曲线 (三)氧与Hb的CO2运输的影响 第四节 呼吸运动的调节 一、呼吸中枢与呼吸节律的形成 (一)呼吸中枢 (二)呼吸节律形成的假说 二、呼吸的反射性调节 (一)肺牵张反射 (二)呼吸肌本体感受性反射 (三)防御性呼吸反射 (四)肺毛细血管旁(J-)感受器引起的呼吸反射 (五)某些穴位刺激的呼吸效应 (六)血压对呼吸的影响 三、化学因素对呼吸的调节 (一)化学感受器 (二)CO2、H+和O2对呼吸的影响 (三)PCO2、H+和PO2在影响呼吸中的相互作用 四、周期性呼吸 (一)陈-施呼吸(潮式呼吸) 五、运动时呼吸的变化及调节
表面活性剂Bi对自旋阀多层膜交换耦合场的影响及其微结构分析
文档格式:PDF 文档大小:644.05KB 文档页数:5
采用磁控溅射方法制备了Ta(10nm)/NiFe(8nm)/Cu(2.6nm)/NiFe(3.6nm)/FeMn(9nm)/Ta(10nm)自旋阀多层膜.在Cu/NiFe界面沉积适量厚度的Bi原子能够有效地提高交换耦合场,沉积过量的Bi原子会导致交换耦合场下降.X射线光电子能谱分析结果表明:沉积在Cu/NiFe界面的Bi原子可以有效地抑制Cu原子在NiFe层表面的偏聚;当沉积过量的Bi原子时,Bi原子会进一步迁移到FeMn中,形成杂质,从而破坏了FeMn的反铁磁性,使交换耦合场降低
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