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951.
周城 《光子学报》2007,36(10):1774-1776
通过合理设计精密调控各元件和温控电流,得到了平均功率为70 mW,脉冲宽度为22 ns,重复频率为14 kHz,峰值功率高达230 W的Nd3+∶GdVO4/Cr4+YAG红外脉冲激光器.先采用双凸透镜组合成的望远镜系统对1 063 nm的红外激光进行扩束,再对该光束聚焦,最后经双轴晶体LBO倍频后,得到了平均功率为40.6 mW,脉冲宽度为16 ns,重复频率为14 kHz,峰值功率高达181 W的绿光激光输出,1063 nm→532 nm的转换效率高达58%.测量了532 nm的光谱线宽曲线.解释了该聚焦方法比单一薄透镜效果明显好的原因,并指出了这种聚焦方法的使用对象.  相似文献   
952.
利用单模激光Lorenz系统实现混沌反控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
栾玲  冯立军 《光子学报》2007,36(10):1833-1836
利用Lyapunov函数方法,对混沌反控制问题进行了研究.以单模激光Lorenz系统和描述心脏搏动的Bonhoeffer-Van der Pol系统为例,设计了一种控制器,成功地使Bonhoeffer-Van der Pol系统混沌化.给出了控制器的具体设计方案以及单模激光Lorenz系统与Bonhoeffer-Van der Pol系统状态之间误差系统的结构.仿真结果表明,在控制器的作用下,Bonhoeffer-Van der Pol系统所有状态变量严格地跟踪了单模激光Lorenz系统的混沌轨迹,对应的相空间中Bonhoeffer-Van der Pol系统的轨迹也由极限环转变为与单模激光Lorenz系统的轨迹完全相同的混沌吸引子,Bonhoeffer-Van der Pol系统严格地跟踪了单模激光Lorenz系统混沌的动态行为.  相似文献   
953.
两个四维混沌系统广义投影同步   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
闵富红  王执铨 《物理学报》2007,56(11):6238-6244
利用主动控制同步法设计合适的非线性反馈控制器,实现两个相同的四维混沌系统的同结构广义投影同步,以及实现两个不同的新型四维混沌系统异结构广义投影同步.通过改变广义投影同步的比例因子,获得任意比例于原驱动混沌系统输出的混沌信号.数值仿真表明了所设计的控制器有效性和理论推导的正确性.  相似文献   
954.
罗传文 《物理学报》2007,56(11):6282-6287
应用250步混沌强度分析Lorenz系统,分别对3维和x分量进行了计算表明,250步混沌强度与Lorenz系统的参数有明显关系.计算了正常人的窦性心率的250步混沌强度,得到了它与年龄的关系:y=6.4623-0.0496x,相关系数为-0.669,这一结果支持了Goldberger的观点,如果人的250步混沌强度照此规律衰减,将在130岁降到0.  相似文献   
955.
956.
随着水处理技术的不断发展和进步,公共饮水机开始越来越多地出现在人们的视野中,公共饮水机凭借其方便、卫生的优质特性受到家庭以及企业单位的一致好评。公共饮水机不仅丰富了人们多彩的日常生活,也为改善大众饮水环境做出卓越的贡献。随着净水行业市场的不断扩大,公共饮水机产业已经成为净水行业中尤为重要的一环。  相似文献   
957.
在七年级学过多项式的乘法公式后,常会出现如下的题目:问题1已知实数x满足x2+x-1=0,求x2+1/x2的值?可以这样解:  相似文献   
958.
非自治Lotka—Volterra竞争系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
讨论了一般n个种群的非自治Lotka-Volterra竞争系统,给出了系统的正解灭绝的一个充分条件。文献「1,2」中的主要结果被很好地推广。  相似文献   
959.
针对一类直流电机系统,设计基于性能的未知推力波动的自适应补偿控制器.由于推力波动中含有非线性化的未知参数,因此无法利用常规的自适应方法,通过直接估计这些参数对其影响进行补偿.根据未知推力波动的结构特性,基于Lipshitz条件引入推力波动项的放大技术,设计其内部非线性化未知参数的自适应估计律,精确补偿其影响,从而避免了简单的把波动看作未知扰动所造成的系统性能的损失.有别于现有模型,在模型变换中并未忽略微小等效电感的影响,使得系统模型更具一般性.仿真结果表明该自适应控制器可有效补偿推力波动的影响,实现对指令信号的高精度快速跟踪且具有较强的抗干扰性和鲁棒性.  相似文献   
960.
FEB-E的粒子抽除是通过偏滤器进行的。由48 个楔形气室模件环形组装而成的FEB-E偏滤器,位于真空室的下部,与抽气系统和冷却系统相连。FEB-E抽气系统有二个子系统:环粗抽系统和环高真空系统。环高真空系统是由一组处于真空室内16 个下部舱口内的低温泵和一组处于生物屏蔽层外的附加涡轮分子泵组成的。这些低温泵能提供的名义总抽速为576m 3·s- 1。在偏滤器高中性压力(> 1Pa)情况下,低温泵入口阀节流控制抽气粒子流。由于偏滤器抽气槽路以及偏滤器下侧通至真空室下部舱口的有限的通导能力,这些低温泵在偏滤器幽僻区域有效抽速为160m 3·s- 1。这意味着偏滤器幽僻区域的中性压力应在0.5- 1.0Pa 范围内,以得到80- 160Pa·m 3·s- 1(在预期的偏滤器抽气槽路温度为473K时)范围内的抽气流量。低温泵每次在聚变实验增殖堆燃烧1000s 后受激运行  相似文献   
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