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1.
基于自主研发的大模场增益光纤和无源器件,采用双端抽运技术,搭建了一台全国产化10 kW光纤激光器,实现了非线性效应抑制。该激光器的功率放大器的输出功率达到10.14 kW,中心波长为1070.36 nm,3 dB光谱带宽为5.32 nm。其主放大级最大光-光转换效率为87.8%,斜率效率为89.2%,成为目前国内报道的效率最高的10 kW级光纤激光器。  相似文献   
2.
采用悬浮聚合法以正硅酸乙酯(TEOS)和甲基三甲氧基硅烷(MTMS)为主要原材料,制备球形度良好的单分散聚硅氧烷微球。并同时研究了反应体系中反应条件对微球粒径大小及其分布的影响。通过扫描电镜(SEM)、动态光散射(DLS)和红外光谱(FT-IR)等分析手段分别对微球的形貌、分布和结构等进行了表征。确定最优的反应条件为:同时满足温度为40℃且氨水浓度为0.01%时,微球呈球形度良好的单分散状态。  相似文献   
3.
假定φ是求方程f(x)=0数值解的一个迭代法,根据φ由一组初始近似产生f(x)=0的近似解叙列{x_n},具收敛阶数为ρ。倘使,人们来了某种灵感,发现只要稍微增加一点点每步的计算量,就可使收敛阶数比ρ提高好多。于是就发表文章,一种新迭代法便在文献中出现了。  相似文献   
4.
提出了一种改良雪崩晶体管大幅度超快速脉冲形成电路性能的方法--传输线负载法.其实质是在传统电路基础上引入传输线微元,并结合阻抗匹配以及信号反射等相关理论,达到大幅度改善后沿特性的目的.通过传统电容负载法与新的传输线负载法的理论分析、仿真计算与实验结果比较表明,传输线负载法可以在保持优良前沿特性的同时,弥补现有电容负载法的不足,大幅改善脉冲后沿特性,并实现脉冲宽度的步进可控.该方法的提出,对于激光脉冲以及高速转镜式相机同步传感等研究有参考意义.  相似文献   
5.
采用数值方法对两种扭曲流道(平面流道和曲面流道)进行了研究,分析了扭曲流道和平直流道在雷诺数处于20~1 000范围内时的混沌对流、传热和流阻特性,对比了流道的综合传热性能。结果表明:两种扭曲流道具有混沌特征,雷诺数越大,混沌对流强度越高;流道的传热性能随着雷诺数增大而提高,平面流道传热略优于曲面流道,显著优于平直流道;流道的摩擦系数与雷诺数近似成反比,两种扭曲流道摩擦系数均高于平直流道,曲面流道略低于平面流道。不同流道的综合传热性能在不同的雷诺数范围下具有优势,当雷诺数取1 000时,曲面流道强化传热评价指标值约为1.55,比平面流道高约4.3%,曲面流道倾向于在较高的雷诺数下取得更好的综合性能。  相似文献   
6.
我国制造工业为供热所用燃料约为全国商品能源的40%,是节能重点.用热的制造过程包括轻纺、建工以至炼油、化工、冶金等各行业中化学加工过程的大部及机械加工中的锻铸等;虽类型各异,实质上均由若干串、并联的热加工过程组成.脱离工艺差别,用工程热物理基本概念对典型热加工过程作出恰当的能、热利用分析方法,也就能得出对由其组成的广泛的用热的制造企业的能量利用分析通则:包括从生产过程中分离出热加工过程并分析其组成;围绕其有关设备测算物流和能流数据并编制能量平衡进行校核;用此数  相似文献   
7.
采用悬浮聚合法以正硅酸乙酯(TEOS)和γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(MPS)为主要原材料,制备表面功能化的单分散聚硅氧烷微球。采用扫描电镜(SEM)、动态光散射(DLS)和红外光谱(FT-IR)等分析手段分别对功能性微球的微观形貌、粒径分布和微观结构进行表征。将这种表面功能性的单分散聚硅氧烷微球按照0.4%的添加量加入光学级聚碳酸酯(PC)树脂中,可制备出透光率75.6%、雾度94.6%性能优良的光散射材料。  相似文献   
8.
随着硅片技术的不断发展,硅片背表面沉积多晶硅技术得到了广泛应用.在硅片背表面沉积多晶硅时,温度是其整个过程中最重要的控制参数.通过改变620℃与660℃沉积膜厚比例,测试不同膜厚比例的翘曲、弯曲、晶粒大小、洁净区深度等重要参数,并结合实际需求,确定了以先620℃沉积200 nm,再用660℃沉积600 nm的工艺.该工艺既能满足后道工序对于洁净区的要求,又能有效降低硅片的几何形变.  相似文献   
9.
介绍了10MeV/20kW大功率辐照加速器的设计. 该加速器采用返波型行波加速结构加速管, 综合了常规行波加速结构微波反射小、频率稳定性好和驻波加速结构分流阻抗高的优点. 加速器工作于S波段, 中心频率为~2856MHz. 利用自编的模拟程序AccDesign进行物理设计, 设计输出电子束能量为10MeV, 脉冲流强300mA, 加速管总长1.5m, 模拟计算结果显示微波至电子束的转换效率为66%. 同时利用计算机仿真程序对加速腔的温度和应力分布进行了计算, 得到了微波功率损耗对加速腔频率的影响.  相似文献   
10.
高速转镜相机转速测量的同步传感系统   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
 同步传感系统新方法主要是利用激光的抗电磁干扰及可高速处理的性能得到转镜的时间信息,再经过光电转换来实现转速的测量。探测电路部分采用限幅放大,在一个大的动态范围内,都可以得到稳定的脉冲信号。为满足精度的需求,信号处理部分采用ASIC计数单元,精度为0.2 ns,然后通过嵌入式控制模块,方便地实现人机通信。由实验结果得到该方法的误差在ns级,比传统的高速相机传感器在精度上提高了一个数量级。  相似文献   
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