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281.
 简要叙述了反熔丝FPGA的基本结构,介绍了一种FPGA延时电路的工作原理以及利用该电路在“强光一号”脉冲加速器上进行γ瞬时辐照试验的方法,给出了试验测量结果。分析表明:高剂量率γ瞬时电离辐射会破坏FPGA延时电路一个信号周期的工作状态,因此存在功能失效的可能性。但就整体而论,反熔丝FPGA抗瞬时辐射的性能要优于其它许多大规模CMOS集成电路。  相似文献   
282.
设计并研制了用于水溶液体系进行电化学激发-电子自旋共振测量的电解池。以亚甲蓝溶液和聚吡咯薄膜修饰电极的现场ESR研究为例,对该电解池的性能进行了考察。实验不仅为上述两个体系的研究提供了新的信息,而且也证明电解池设计合理、控制工作电极电位准确、响应快及灵敏度高,对研究水溶液体系电化学反应中间体、特别是现场制备和研究薄膜化学修饰电极极为有用。  相似文献   
283.
周本汉  詹明生 《光学学报》1998,18(11):484-1490
系统地研究了三色相位干的激光场与三能级体系的相互作用过程,证明了态的布居几率依赖于光场的相的相位和振幅属性,从理论上指出用于相干光场实现选态激发的可能性,并首次提出用相干光场去实现泛频激发的可行性和优点。  相似文献   
284.
Hadamard积和酉不变范数不等式   总被引:9,自引:0,他引:9  
詹兴致 《数学进展》1998,27(5):416-422
设Mn,m是n×m复矩阵空间,Mn≡Mn,n.对于Hermite阵G,H∈Mn,GH表示G-H半正定.记A和B的Hadamard积为AB.本文证明了若A,B∈Mn正定,而X,Y∈Mn,m任意,则(XA-1X)(YB-1Y)(XY)(AB)-1(XY),XA-1X+YB-1Y(X+Y)(A+B)-1(X+Y).这推广和统一了一些现存的结果.设‖·‖为任意酉不变范数,I是单位矩阵.本文还证明了对于X∈Mn,m和A∈Mn,B∈Mm,若AI,BI,则函数f(p)=‖ApX+XBp‖在[0,∞)上单调递增.  相似文献   
285.
本文在室内水槽试验和天然河流资料分析的基础上,对含有一定细颗粒泥沙(d50<0.01mm)的高含沙水流进行了分析研究.对高含沙水流的类型、宾汉切应力τB和刚性系数η的性质、流核与非流核区的水流运动机理和切力分布等都提出了作者的见解,对二维恒定均匀紊流的高含沙水流的流速分布提出了计算公式,公式既适用于高含沙宾汉流体,也适用于清水和高含沙牛顿流体.  相似文献   
286.
固载化酞菁铜的ESR波谱研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   
287.
用有机合成的方法在硅胶表面连接上可与MPc配位的有机基团——(CH_2)_3N(C_2H_5)_2,MPc与之配位从而固载在硅胶上。UV-Vis漫反射光谱表明硅胶表面存在MPc。用ESR研究固载化MPc与O_2的作用,证明固载化CoPc、FePc可以与O_2作用产生O_2~-,CuPc则不能。  相似文献   
288.
半导体激光器非线性失真的理论和实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
詹玉书  詹道庸 《光学学报》1994,14(11):155-1160
对半导体激光器的非线性失真进行了理论分析,得出了计算二阶失真和三阶失真的理论公式,实验验证了理论结果,并发现国产DH-GaAlAs半导体激光器的二阶失真严重,而三阶以上的失真却可以忽略。  相似文献   
289.
以低主盐浓度、 弱碱性、 复合配位的柠檬酸盐电子电镀铜新体系为研究对象, 阐明了新型添加剂XNS(聚胺类化合物和含氮化合物的混合物)在新电沉积铜体系中的作用. 恒电流沉积实验结果表明, 添加剂XNS能够提高铜沉积的电流效率, 特别是在2.0 A/dm2电流密度下, 添加剂XNS使铜沉积电流效率达到95.4%, 提高了17.5%. 电化学实验的结果表明, 添加剂XNS改变了铜沉积的电极过程, 由原来的两步单电子还原过程 [Cu(Ⅱ)+e→Cu(Ⅰ)+e→Cu]转变为一步两电子还原过程[Cu(Ⅱ)+2e→Cu]. 虽然添加剂XNS呈现促进铜电沉积的特征, 即还原电流增大, 但铜镀层颗粒却更细小、 更致密均匀. 在2.0 A/dm2电流密度下, 铜镀层晶体结构由无添加剂时的(111)晶面重构为高择优取向的(200)晶面.  相似文献   
290.
韩联欢  何权烽  詹东平 《电化学》2021,27(3):311-315
电化学是研究电能和化学能相互转化的规律的科学。电能和化学能之间的相互转换,是通过电极/电解质溶液表界面的结构变化和电荷转移反应来实现的。以电化学能源器件为例,前者为超级电容器,能量存储和释放主要通过界面双电层的表界面结构变化来实现;后者为化学电源,能量存储和释放主要通过电极活性物质的表界面化学反应来实现。所以,研究一个电化学体系时,主要关注两个问题,即表界面结构和表界面电荷转移反应。而表界面结构直接影响表界面电荷转移反应的性质,因此,从电化学实验的角度,表界面的构筑是至关重要的,包括电极的制备和表征、电极修饰材料的制备及组装、溶剂和支持电解质的选择和优化、电化学实验环境等等。本文旨在向广大电化学初学者讲述电化学实验的准备工作以及对实验现场数据的基本判断,帮助大家在实验中及时发现问题,及早采取措施,高效率地获取可信的实验数据。  相似文献   
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