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doc (终稿)花生制品技改扩建新建项目可行性研究报告.doc(OK版) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:28 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2023-09-20 13:41

《(终稿)花生制品技改扩建新建项目可行性研究报告.doc(OK版)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....这种圆极化缝隙天线轴比带宽为且。所提出缝隙天线通过使用电磁模拟器实现了设计和仿真设计。研制出天线测量值与仿真结果相吻合。关键词宽带天线,圆极化天线,不规则天线,缝隙天线,空间填充曲线。引言宽带天线设计需解决高频高速数据速率无线通信系统中面临挑战性问题。印刷天线可以方便地与单片微波集成电路集成,是种成本低,低调高效解决方案。在不同印刷天线拓扑结构中,缝隙天线被认为是最适用于宽带应用。范围阻抗带宽已有报道。尽管微带馈电缝隙天线结构不被认为是宽带拓扑结构,由于其可能同时用于宽波段处理和圆极化,目前受到很多研究和关注。最近,据报告个宽带微带馈电双向半圆缝隙天线具有带宽。这种结构具有带宽比个普通圆环缝隙天线大倍。另种已研制出结构,应用了微带馈电多谐振单缝隙天线,能提供带宽为约。另方面,中提出圆极化微带馈电方形环缝隙天线......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....第二个是嵌套方环缝隙天线,与所研究天线具有相同尺寸,如图所示。仿真得这三种结构即,所研究天线,单片方环和嵌套方环回波损耗如图所示。测得所研究天线回波损耗也可见图。单片方环缝隙天线和嵌套方环缝隙天线都有复谐振特性。单片方环和嵌套方环缝隙天线带宽分别为和。该天线宽带性能良好,其带宽为。因为最终得到天线是由不同谐振缝隙长度保证了中文字出处,附件外文资料翻译译文基于空间填充宽带圆极化缝隙天线作者,摘要基于空间填充曲线使用,宽带圆极化微带缝隙天线被提出。宽带性能在不增加整个天线尺寸前提下通过合并几种不同缩减规模空间填充缝隙天线岛型合成物来实现。该技术提供了对应广泛频率不同谐振槽长度。通过合并三种缩减规模第二迭代复合摩尔缝隙天线可开发宽频带缝隙天线。这种天线具有带宽为,约千兆赫,比起方形环缝隙天线高出因数,比起嵌套方形环缝隙天线高出因数。已开发出缝隙天线最大增益为,总面积为。此外......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....缝隙宽度为。最后,如图,第二个降尺寸结构边长为,缝隙宽度为。为了进行比较,对具有相同面积两个基本相似结构进行仿真。第个是单片方环缝隙天线,外侧长度为,缝隙宽度为。第二个是嵌套方环缝隙天线,与所研究天线具有相同尺寸,如图所示。仿真得这三种结构即,所研究天线,单片方环和嵌套方环回波损耗如图所示。测得所研究天线回波损耗也可见图。单片方环缝隙天线和嵌套方环缝隙天线都有复谐振特性。单片方环和嵌套方环缝隙天线带宽分别为和。该天线宽带性能良好,其带宽为。因为最终得到天线是由不同谐振缝隙长度保证了宽带性能,所以这些结果完全是预期之内。同时也已经证实回波损耗仿真结果和测量结果相吻合。开发出缝隙天线照片如图。仿真所得沿缝隙磁流分布如图所示,分别在两个对应于最小回波损耗点频率上。所有缝隙都尽量实现辐射对称特性,这表明了空间填充曲线在较宽频率范围内能够提供多谐振缝隙长度即,路径是有效。另方面......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....另方面,在所提出设计中空间填充曲线作用在于在其区域填充高效,这使得在不增加天线整体尺寸情况下能够使用多个降尺度副本来提供不同谐振缝隙长度即,路径。把二次迭代摩尔空间填充曲线作为个天线原始拓扑结构可开发出具有带宽。该天线具有个总面积,用于在千兆赫频率范围内进行处理。且具有分贝最大增益。最后,在该宽频带天线中引入不对称结构以实现圆极化性能。圆极化性能实现需将所有平行结构中位于边垂直缝隙和所有内部缝隙替代成接地板,同时将微带馈送线沿对角线方向准确放置。所开发出圆极化天线在所有频率范围内具有轴比带宽。二论文中天线设计宽带缝隙天线论文中天线拓扑结构是基于微带馈电方形环缝隙应用。如图所示,在第个设计步骤中,用二次迭代岛型摩尔空间填充曲线代替方形环缝隙天线。缝隙总长度等于个波长。此外,如图所示,添加另个正交二次迭代摩尔曲线到原来曲线上......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....该天线在两个不同频率仿真所得辐射图形如图学元件为根据。该元件为在熔融二氧化硅上,经波长照射下硅低氧化物层纳秒背侧消融生成。所设计级在光学装置傅立叶平面中产生点,成像到样品表面,这设计使金属模具纹理化。它们可以通过注射成型复制,用各种各样塑料原料生成特征纹理互补结构。所使用材料,所应用纹理和复制品适当组合,允许生成超疏水表面特性。各种类型聚丙烯材料已经被成功地研究,并制成了超疏水表面。掩模制作个迭代傅立叶变换算法被用于设计相位掩模,这是个在光轴上以个点阵形式产生期望没有任何偏移量强度分布级相位元件。虽然在该设计中,从阶模式分离阶是不可能,由于其较高效率它仍然有利于些特定应用程序。因为点对称结构如个点阵第阶光束可以重叠,相比离轴设计有效地增加倍效率。另外,在本例中,第阶光束被聚焦在该元件傅立叶平面,并与中心点致如果施加奇数个点。该掩模被设计成由个像素,具有微米像素大小......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....因此,它具有比单个二次迭代摩尔缝隙天线更宽带宽。然而,从图中可以看出,所得到结构中在其中心仍有个区域未被使用。在第二个设计步骤中,为了增加天线带宽,将该结构两个不同降尺寸副本如图和插入到如图所示可用区域内部,。最终所得天线拓扑结构如图所示,有不同谐振缝隙长度即,路径并可作为具有宽带性能多谐振天线使用。最后使用个微带馈线结构来同时激励所有谐振缝隙。用电磁模拟器分析所设计缝隙天线。仿真环境中考虑了电介质和导体损耗,应用了波去嵌入技术延伸。这样设置考虑了端口上真实入射和反射波,从而确保散射参数精确测定。该天线在泰康利基板上制作在约工作。微带馈线印在基板背面上,具有毫米宽度。由于结构完全对称,馈线需放置在任何边中心,并且用个匹配短截线来进行阻抗匹配。通过延伸微带馈线到该结构边缘外来实现最佳匹配。如图,对称缝隙天线拓扑外侧长度为,内侧长度为,缝隙宽度为。如图......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....同时在此以放置馈线。该天线具有约轴比带宽。近日,为了结构小型化,开放式结构空间填充曲线被提出用于发展共面波导馈电不规则缝隙天线。为了这个目,仅限在面积减小情况下,由个具有相同电气特性空间填充曲线代替常规缝隙。二次迭代谢尔宾斯基缝隙天线工作在约。它体现了种面积被限制在平方厘米ƛƛ紧凑设计,其带宽为,增益为。另方面,第迭代闵可夫斯基不规则缝隙天线带宽为,增益为,并且面积被限制在平方厘米。在本文中,示。总电场以两个不同方位角绘制。在时,计算出最大天线增益为。主束点在和垂直对准,比如侧面类似于磁偶极子。然而,在高频率时,辐射图在天线平面附近和有些不连续地方,如图。这主要是由于所使用厚电介质基板在高阶模式容易被激发,从而产生图形,和使用模拟器步骤准确性无关。圆极化缝隙天线基于以上宽带设计,在缝隙结构中引入不对称性来研究圆极化天线,如图所示......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....对于加工,我们使用了商业化准分子激光器提供纳秒紫外激光,脉冲出波长为光。为了产生所需相位,像素通过成像在石英背面上正方形孔烧蚀层。随后在退火过程中层转化成二氧化硅,掩模在大气环境下加热小时以上高达。在此过程中所述层得到和分散二氧化硅相同透明度,确保了掩模高传输性。为了检查性能,我们使用波长在飞秒紫外线脉冲,也为了稍后孔矩阵生成。个荧光体板被放置在傅立叶平面且通过产生点阵照明,以观察所生成强度分布。这个图形业大学发达国家综合生产技术支持。这项工作也得到了芬兰国家技术创新局部分支持。参考文献,fi馈线到该结构边缘外来实现最佳匹配。如图,对称缝隙天线拓扑外侧长度为,内侧长度为,缝隙宽度为。如图,第个降尺寸结构外侧长度为,内侧长度为,缝隙宽度为。最后,如图,第二个降尺寸结构边长为,缝隙宽度为。为了进行比较,对具有相同面积两个基本相似结构进行仿真。第个是单片方环缝隙天线,外侧长度为......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....合并不同类型空间填充曲线来提供最大区域填充效率可能性也是值得研究。附件外文原文二中文字出处,附件外文资料翻译译文基于空间填充的宽带圆极化缝隙天线作者,摘要基于空间填充曲线的使用,宽带圆极化微带缝隙天线被提出。 宽带性能在不增加整个天线尺寸的前提下通过合并几种不同的缩减规模的空间填充缝隙天线的岛型合成物来实现。 该技术提供了对应广泛频岛型空间填充曲线被用于发展宽带和圆极化缝隙天线。不同于通常那些为了无源微波器件和天线小型化空间填充曲线应用,我们所提出宽频带天线设计是基于岛型空间填充曲线组合物。在原始面积相同情况下,能实现在宽频率范围内提供不同谐振缝隙长度。已开发出天线拓扑结构是通过合并那些改良空间填充缝隙天线降尺度副本得到。这种改良后缝隙天线由两个正交单片岛型空间填充结构副本组成。虽然改良缝隙天线和最终天线不是空间填充结构,但它们是基于空间填充曲线。由于所得到天线结构多谐振属性......”

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