得道多助 恢复联合国合法席位时的非洲声音

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<正>中华人民共和国诞生于一九四九年十月一日,从那时起她便没有参加联合国的工作……所以,是联合国与和平事业因为中华人民共和国没有参加联合国的工作而受到了更大的损失。正是联合国将从通过恢复中华人民共和国的合法权利以立刻纠正这种状况中获得好处。—阿尔及利亚驻联合国代表拉哈勒,1971年10月25日联大第1976次会议
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随着无线电通信技术的不断发展,频率合成技术越来越广泛的应用于雷达制导和通信等设备中。在频率合成技术中,倍频技术是可以实现高稳定性、低噪声频率合成器的常见应用技术。倍频链路的性能也可以直接影响频率合成器的信号质量,从而影响雷达通信的性能指标。如今市场上对小型化、微型化的频率合成器件的要求也越来越迫切。本课题设计了一款新颖的X波段倍频链路,采用两级倍频链路的方式级联而成,两级倍频电路的研究、设计和实现
随着高密度集成技术的不断发展以及电路系统工作速率的持续提高,不同的芯片和组件之间会产生电磁干扰(EMI),严重危害电路系统的电磁兼容性。使用EMI近场扫描系统获取辐射源的电磁辐射信息并准确定位辐射源,是研究电磁干扰问题的一种重要途径。近场扫描系统主要包含了探针、线缆、放大器及测量仪器等器件。计算得到近场扫描系统的系统因子是将测量电压转换为待测场强的关键。近场扫描系统的系统因子被定义为在不同频率点探
表面肌电信号是人机接口的重要信号源,特别是在假肢控制领域。灵巧假肢可以帮助截肢病人进行肢体功能的重建。然而,当前主流的模式识别假肢控制方法,常因电极偏移和肌肉疲劳等因素,在实际应用中面临性能下降的问题。近年来,基于高密度表面肌电信号的运动单元分解算法由于可以获得更加本源的神经驱动信息,逐渐成为假肢控制研究热点。但是,高密度肌电采集设备系统复杂,体积庞大,价格昂贵,难以集成到假肢中。另一方面,便携式
全息显示(Holographic display),通过记录和再现物光场的全部信息使得观察者感受到一种和真实自然的场景般生动的三维视觉。目前研究工作者将焦点更多地集中在如何实现全息大视场角、高分辨率、高刷新率的动态显示中。与此同时,随着对全息显示研究的深入,以光折变材料为全息记录介质实现动态全息显示的研究被认为是具有发展前景的技术。论文主要研究工作是“利用量子点掺杂液晶材料实现高帧频刷新的全息三维
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简要介绍了生态纺织产品的检测分析情况。对紫外可见分光光度计的基本概念、仪器原理及特点进行了解析。重点对紫外可见分光光度计在生态纺织产品检测分析中的应用进行了剖析。希望研究结果可以为从事生态纺织品的研究人员或相关检测人员提供有利的帮助。
论文的主题是手性聚合物稳定蓝相液晶的特性研究,包括透过率、布拉格反射等光学特性,驱动电压、科尔常数、响应时间等电学特性,还具有热稳定特性、材料特性等,全方位研究手性聚合物稳定蓝相液晶。首先我们介绍蓝相液晶,从分子排列和晶格结构上讲,蓝相液晶可视为一种拥有自组装能力的三维光子晶体,具备双扭曲螺旋的结构。从各个相态的温度范围上看,蓝相液晶位于各向同性相和手性向列相之间,因为其较弱的热稳定性,温度范围通
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