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ppt 简约卡通风医院窗口服务礼仪培训PPT课件 编号18060 ㊣ 精品文档 值得下载

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《简约卡通风医院窗口服务礼仪培训PPT课件 编号18060》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——“.....以及其在磁电可调微波器件中的应用等方面有了许多研究,仍有以下问题值得探讨首先,如何根据用户需求设计灵活性高,复杂性高的微波器件成为了个有待解决的重要问题。其次,在微波器件的设计中,由于磁电层合材料的薄膜制作工艺复杂,造价较贵,为了降低实验成本确定磁电层合材料和器件尺寸,这都需要对器件开展仿真。然而,普遍的电磁场仿真计算量繁重而且耗时冗长,这就需要种新的分析方法,可以快速的对器件性能预判评估和优化,预测磁电双可调微波器件的磁,电可调谐振特性。针对以上问题,本文开展以下工作首先,本文基于铁磁共振机理和磁电耦合效应,考虑压电层的影响,引入磁电层合材料与耦合微带线之间的耦合因子,分别针对由单块磁电层合材料与两条耦合带构成的磁电可调带通滤波器,建立了集总等效电路模型。使用该集总等效电路模型分析磁电双可调滤波器中电磁双重调节铁磁共振频率漂移现象,其结果与实验结果和电磁场仿真结果相比,在定性上还是定量上都具有较好的致性......”

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——“.....增加磁电块的数目,设计款磁电双可调的双通带滤波器,并对滤波器的磁电双可调特性进行分析讨论。第五章归纳总结本文的研究工作,指出不足点,并提出了今后的研究方向。中具有巨大的应用用价值。目前针对磁电层合材料及磁电可调微波器件的研主要是磁电效应的增强,磁电微波器件的设计及实验,磁电效应的理论研究。但是,随着用户需求的提高如何设计具有更高灵活性可调微波器件,以及寻求种可以快速有效地预测器件性能和优化器件设计的针对耦合带结构的磁电双可调带与电磁场仿真和实验测量结果相测和分析了尺寸因子和材料因子多块磁电层合材料的滤波器进行磁电双可调特性的双通带滤波器。本文的研究内容安排如下本章概括介绍了磁电层合材料的研究背景与发展现状,并且分析了磁电层合材料中的铁磁共振效应和磁电耦合效应耦合带结构的磁电双集总等效电路建模的研究意义及其研究进展。本章基于铁磁共振机理和磁电耦合效应,考虑压电层的影响,与耦合带构成的磁电可调带通滤波器......”

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——“.....首先根据静磁波与电流相互作用原理,引入单位辐射阻抗来表征静磁波与电流之间的相互作用,通过层合材料的有效长度来计算出辐射阻抗的值。根据串联谐振电路中品质因数定义表达式可以算出辐射电感的值和辐射电容的值。在此基础上引入耦合因子,分别通过耦合电感和来表征铁磁层与输入输出微带线之间的耦合作用。因此,最终可以得到图中所示的耦合带磁电双可调带通滤波器的集总等效电路。图磁电双可调带通滤波器的集总等效电路模型万方数据浙江省硕士学位论文对磁电层合材料施加个水平或者垂直的偏置磁场,考虑铁磁相磁晶各向异性场的影响及退磁场的影响,层内部有效直流偏置磁场为当偏置磁场方向沿轴方向时,铁磁共振角频率为−−当偏置磁场沿方向时,铁磁共振频率频率可表示为−−当偏置磁场沿方向时,铁磁共振频率频率可表示为−−其中,为外加偏置磁场,为磁晶各向异性场,为轴方向的退磁因子,为磁矩沿轴方向的分量......”

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——“.....相比之下效率,电路的集总等效电路仿真可极大提高仿真在微波电路系统中常会采用等效分析方法,应用所构建的集总等效电路可求得器件的频域或时域响应。此外,等效电路法也为固体器件提供了清楚直观的物理图像,是种快速有效有效的方法。图静磁波带通滤波器的等效电路图静磁波带阻滤波器的等效电路万方数据浙江省硕士学位论文仿真是种可以大幅度提高微波器件仿真效率的方法,其可以快速预测和分析微波器件的性能。目前相关研究主要针对于磁可调微波器件的等效电路模型建立和推导。年,团队,考虑了直边谐振器的几何尺寸磁性能外加偏置磁场和磁电边界等因素,提出了基于的多阶静磁波带通滤波器的集总等效电路如图所示,比较分析了频率集总等效电路波矢量对等效单位长度辐射电阻的影响,得出频率和成线性关系的结论。年该团队针对双端口谐振器,提出了如图所示的集总等效电路模型,利用耦合电感来表征微带线与之间的相互作用,该集总等效电综合以上......”

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——“.....仍是个有待克服的严峻困难。本课题通滤波器,进行了集总等效电路建模,并通过比较以证明其有效性通过该集总等效电路预对滤波器性能的影响在此基础上,对于基于集总等效电路建模并预测了其磁电双可调特性。此外,文章也设计了款具有第章可调带通滤波器的研究背景及现状磁可调,磁电双可调微波器件的第二章引入磁电层合材料与耦合微带线之间的耦合因子,针对由单块磁电层合材料证了其有效性通过该集总等效电路,预测和分析了层合材料尺寸,微带线尺寸,微带线与层合材料间的距离对滤波器性能的影响。第三章在基于单块材料的磁电可调带通滤波器集总等效电路的基础上,分别针对基于多块磁电层合材料的复杂磁电双可调带通滤波器和磁电双可调多通带滤波器进行了集总等效电路建模,预测其在不同外加电场和磁场下的性能变化,并验证该集总等效电路的有效性。第四章本章节考虑磁电层合材料中的铁磁共振效应和磁电耦合效应......”

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。——“.....构建了耦合带结构的磁电双可调带通滤波器的集总等效电路模型。在此基础上,使用该集总等效电路模型预测了耦合带磁电双可调带通滤波器中通带频率的磁电双可调特性,电路仿真结果与实验结果和电磁场仿真结果相比吻合较好,从而验证了该电路的有效性。使用该集总等效电路,预测了磁电层合材料尺寸,微带线尺寸基底厚度,微带线与层合材料间的距离对滤波器性能的影响。器件模型如图所示的是个普遍的耦合带结构的磁电双可调带通滤波器,其主要基于块磁电层合材料与两条耦合微带线。磁电层合材料由压电相和铁磁相组成,其中,铁磁相的尺寸为,其饱和磁化强度为,铁磁共振线宽为压电相的尺寸为。为了实现器件的电场调节,在压电相的上下两面各镀上电极,用于施加外部可变电压。将上述磁电层合结构放置于两条尺寸为的微带线之间,并置于滤波器基底之上,波端口满足Ω的阻抗匹配。最后,将该滤波器放置于用来产生外加偏置磁场的两极线圈之间......”

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——“.....目前国际上对此仍基本处于空白阶段。路的仿真结果与实验结果十分吻合。同时,利用该等效电路预测了谐振器在的传输特性。年,等人阐述了磁可调带阻滤波器的集总等效电路如图所示,并与实验结果进行了对比,分析磁可调铁氧体滤波器的阻带特性。图磁调带阻滤波器图磁电双可调谐振器的集总等效电路在基于铁氧体的磁可调微带谐振器的基础上,等人针对单导带结构的静磁表面波谐振器,建立了如图所示的集总等效电路模型并由此对滤波器特性进行理论预测和分析,是基于磁电层合材料的耦合带滤波器的等效电路推导和尺寸优化仍有待解决。同时,由于退磁场和各向异性场的影响,铁氧体的内部有效磁场并不等于外加偏置磁场,并且在压电层外加电压时还需引入电调因子。耦合带滤波器集总等效电路模型的建立可以为耦合带磁电双可调带通滤波器进行性能预测和分析提供种快速有效的方法,大幅度减小了设计成本,提高了仿真效率。论文内容安排磁电复合材料为可调微波器件提供了种新的思路......”

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——“.....在磁电可调微波器件设计中,由于磁电层合材料制备工艺复杂导致造价昂贵,为了降低实验成本以及对磁电器件性能做预判评估和优化等都需要对器件开展仿真设计。由于磁电层合结构的引入,考虑铁磁相的铁磁共振效应的电磁场仿真计算量繁重而且耗时冗长,而使用集总等效电路仿真则可以极大提高仿真效率。到目前为止,针对磁可调微波器件的集总等效电路已有了定研究,但是对于磁电双可调微波器件的集总等效电路研究,只有针对单导带结构的磁电双可调带阻滤波器进行了集总等效电路建模。本章通过引入单位辐射阻抗磁电层合材料的等效磁场偏移量和层合材料与微带线之间的耦合因子,考虑磁电层合结构的有效体积及压电相的影响因子,建立起了铁磁共振条件下外加磁场电场谐振频率与单位辐射阻抗的关系。在分析滤波器铁磁共振现象的基础上......”

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——“.....为角频率,为真空磁导率,为微带线上传输电流距离铁磁相的距离,是耦合因子,其表达式如下,−⎡⎤−−⎣⎦万方数据浙江省硕士学位论文论文题目耦合带磁电可调滤波器的等效电路建模及器件设计级学科名称信息与通信工程二级学科名称及代码信号与信息处理论文编号万方数据耦合带磁电可调滤波器的等效电路建模及器件设计摘要多铁性磁电层合材料基于磁致伸缩相的铁磁共振效应和压电相的电致伸缩效应,可以实现外加磁场大范围调节铁氧体的铁磁共振频率和外加电场小范围内精确调节铁磁共振频率。将磁电层合材料与传统的微波器件相结合,可以实现磁电双可调的微波器件如磁电可调滤波器谐振器移相器延迟线等。这种新型磁电双可调微波器件具有体积小,功耗小,调节速度快的优点。磁电多铁性材料因其在新型多功能磁电器件和设备应用中的优越性,引起了研究人员的极大兴趣,使其成为近些年研究的新兴方向。虽然在微波磁电层合材料的制作工艺......”

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