在最近几十年中,出于盈利的考虑,许多地方品种已被高产品种取代。 现在许多地方品种正面临灭绝和其自然遗传多样性丧失的威胁。 由于种群内部和种群之间的遗传变化的必要性,保护品种及其遗传多样性的需要非常重要。 必须探索并扩展新方法来维持这种遗传多样性。 这项研究的目的是确定和实施德国北部一个小型本地绵羊品种的特定品种性状。 数据包括血统信息,几种常规性状的估计育种值(EBV)以及来自两个新性状的田间试验的表型信息:1)广泛情况下的日平均增重(ADGE)和2)超声测量肌肉脂肪比(UMFR)。 实验设计包括来自14只德国白头羊肉(GWM)纯种公羊的47个后代的数据集。 有条理的方法分为四个部分:1)育种程序的分析; 2)特定品种性状的识别; 3)新育种价值的估计和相关性; 4)实施这些新性状的后果。 遗传参数和相关性通过应用线性混合模型进行。 遗传力(重复性)的估计值介于0.70和0.83之间(0.42和0.46)。 遗传相关为正(0.61),与表型相关(0.62)一致。 强化情况下的平均日增重(ADGI)与肌肉呈正相关(0.60),而ADGE与肌肉呈中等呈负相关(-0.68)。 ADGE的EB
2024-01-12 10:55:42 1.65MB EB病毒 遗传增益 小说特质
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运算放大器开环增益之我见。
2023-12-01 15:55:24 75KB 运算放大器 开环增益 电子基础
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构建具有纳伏级灵敏度的电压测量系统会遇到很多设计挑战。目前最好的运算放大器(比如超低噪声AD797)可以实现低于1nV/ Hz的噪声性能(1 kHz),但低频率噪声限制了可以实现的噪声性能为大约50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz频段内)。过采样和平均可以降低宽带噪声的rms贡献,但代价是牺牲了更高的数据速率,且功耗较高,但过采样不会降低噪声频谱密度,同时它对1/f区内的噪声无影响。此外,为避免来自后级的噪声贡献,就需要采用较大的前端增益,从而降低了系统带宽。如果没有隔离,那么所有的接地反弹或干扰都会出现在输出端,并有可能破坏放大器及其输入信号的低内部噪声的局面。表现良好的低噪声仪表放大器可以简化设计,并降低共模电压、电源波动和温度漂移引起的残留误差。
2023-11-03 20:22:47 690KB
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Optisystem+RFA(拉曼光纤放大器)增益平坦化
2023-10-09 15:55:44 34.7MB Optisystem
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一种正交频分复用系统的快速自动增益控制方法,王海龙,屠艳菊,自动增益控制(AGC)在OFDM接收机中有着重要意义。针对传统AGC存在的收敛速度较慢、增益抖动和空时隙错误调整等问题,研究了一种快��
2023-07-11 14:10:09 885KB 通信
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日前,德州仪器(TI)宣布推出PGA11x产品系列零漂移可编程增益放大器(PGA),该系列具有单端输入、单电源工作、轨至轨I/O以及多通道多路复用器(MUX)功能。PGA112、PGA113、PGA116以及PGA117可针对微处理器应用提供高度集成的高灵活可编程增益放大解决方案,满足便携式数据采集、远程抄表、自动增益控制、可编程逻辑控制器以及手持测试设备等需求。   PGA112与PGA116可提供1、2、4、8、16、64以及128等二进制增益,而PGA113与PGA117则支持1、2、5、10、20、50、100以及200等范围增益。可编程增益可实现传感器输出与模数转换器(ADC)输入
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基于chartered 0.35 m工艺,采用PMOS管作为输入管的折叠式共源共栅结构,设计了一种采用增益提高技术的两级运算放大器.利用Caden
2023-07-07 22:15:11 409KB LabVIEW
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trio伺服增益调整内部手册,包含P,I,D,VFF调试,前馈的计算!
2023-07-05 23:32:18 224KB 伺服增益
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介绍了一种基于相位调制干涉仪解调光链路的新型光纤长度测量系统。推导了光链路增益理论模型,分析了光纤干涉仪的两臂光程差和增益自由频谱范围(FSR)的关系,得出利用长度已标定光纤来计算待测光纤长度的方法。该测量方法和传统的光时域反射(OTDR)方法相比,无测量盲区且可以将测量精度由米量级提高到毫米量级;与光频域反射法(OFDR)和光相干域反射法(OCDR)相比,对光源的相干性要求显著降低。通过理论分析和实验验证,采用现有的67 GHz安捷伦网络分析仪可以测试的光纤最小相对长度为3 mm,在相对光纤长度100 m的情况下,测量误差小于0.05 mm。该系统的原理及结构都很简单,是一种具有实用价值的光纤长度测量方法。
2023-06-13 09:12:58 1.63MB 光纤光学 相位调制 光纤长度 增益
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导读:本文研制的多功能功率放大器单片集成电路的面积与同样指标的功率放大器面积一样,约为8 mm2,传统室外单元的电压控制可变衰减器(voltage variable attenuator,VVA)的面积约为1.7 mm2,可见文中的多功能功率放大器将芯片面积节省了17.5%,有利于系统的小型化和成本的降低。         采用电路仿真ADS软件进行了原理图及版图仿真,研究了增益控制电路在放大器中的位置对性能的影响。终实现了在6~9GHz频率范围内,1 dB压缩点输出功率大于33 dBm,当控制电压在-1~0 V之间变化时,放大器的增益在5~40dB之间变化,增益控制范围达到了35 dB.将
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