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针对现有的静态斜楔干涉具无法实现零光程差,并且对被测光的空间相干性要求较高,进而影响光谱反演的准确性和复杂性问题,提出了一种新型等效斜楔干涉具,该等效斜楔由两种折射率不同的材料构成,两个反射面完全垂直,干涉的两束光是由同一束光分开而得,因此对光的空间相干性无太高要求,并且可以实现零光程差。理论推导了该斜楔不同位置的光程差公式和光谱反演公式,并且设计了该等效斜楔,其最大光程差可达168.3 m,对光谱测量过程进行了仿真分析,结合最大光程差和所测光谱波段分析了线阵CCD的像元数要求。采用532 nm单纵模激光器和632.8 nm氦氖激光器进行了实验分析,实验结果得到中心波长误差小于0.2%。 相似文献
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介绍了一起双动触头灭弧室导电回路电阻超标故障断路器解体检查过程,通过对断路器内部检查、试验,得出故障原因主要是断路器的双动结构及传动部件松动,提出了防止事故的措施:双动触头断路器在制造工艺、维护水平较普通SF6断路器要求高,建议从厂家设计制造、安装、运行维护等环节均加强技术监督。 相似文献
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针对现有的静态斜楔干涉具无法实现零光程差, 进而影响光谱反演的准确性和复杂性。文中提出一种可以实现零光程差的斜楔干涉具, 通过对传统斜楔倾斜面的改进, 使其可以实现被测光包含零光程差的干涉信号, 理论推导了该斜楔不同位置的光程差公式, 并推导得出对应的光谱反演公式;采用硒化锌(ZnSe)材料设计了该斜楔, 对其干涉信号、光程差和光谱反演进行了仿真研究, 并采用10.64 m激光器对其进行实验分析, 实验结果显示该斜楔干涉信号清晰, 光程差可以实现1 450 m, 反演光谱的误差为0.1%。 相似文献
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针对现有傅里叶变换红外光谱遥测技术响应速度慢、灵敏度低、抗震性差等缺点,提出一种基于静态固体斜楔干涉具为核心的傅里叶变换红外光谱遥测技术。选用UL04371-042型非制冷红外焦平面阵列探测器(UIRFPA)作为干涉信号探测的核心部件。在分析静态固体斜楔干涉具基础理论及探测器性能的基础上设计了驱动电路,FPGA作为时序控制的主体,在Xilinx ISE 12.4的开发环境中,利用Verilog硬件描述语言编程,对探测器的工作时序进行了设计输入和仿真验证。使得干涉信号通过高速AD采集,FPGA外扩的SRAM缓存,最后通过USB传送到上位机LABVIEW进行数据处理及成像。通过仿真和实验验证其可行性,实现了红外波段的静态固体斜楔干涉信号光谱成像,为进一步研究干涉型成像光谱仪成像技术提供前期准备。 相似文献
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目的:探讨高龄转子间骨折行双动人工关节置换的手术适应症及手术方法。方法:对16例老年转子间骨折采取人工双动半髋关节置换术,男9例,女7例,年龄67-91岁,平均76.5岁。骨折分类按Evans分型,EvansⅠ型12例,EvansⅡ型4例,手术过程中保留股骨距,大转子行改良张力带钢丝固定后,行分次骨水泥双动人工关节置换。结果:手术时间最短52分钟-72分钟,平均68分钟;术中出血210ml-400ml,平均326ml;术后6月手术疗效评价按Harris评分,76分-93分,平均78.5分,无严重并发症发生。术后随访6~22个月,平均18.4月,随访期间未见假体松动及髋臼磨损。结论:以双动人工关节置换治疗高龄转子间骨折是一种较为有效、可行的方法;合适的手术适应症选择及正确的假体选择和手术操作是其关键。 相似文献
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<正> 1 前言弯角件是机箱、机柜、监控台等测控通信设备中应用最多的结构件之一。其主要的用途有两个:一是固定、夹紧电容器、传输电缆、波导等电器元件;二是连接,支承其他的结构件。制做弯角件的材料为钢板、铝板和铜板。弯角件能否在板料折弯机上加工,与弯角件的结构形式、几何尺寸有十分密切的联系;与板料折弯机上刀口的结构形式和下模体V形槽 相似文献
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本文首先简述了有关定位原理,然后讨论了交指滤波器原来用定位块定位装配和经改进后用设计基准定位的区别,并分析计算两者的定位误差。计算结果证明,改进后在同样零件加工精度情况下,其装配后的误差减少一半以上。 相似文献
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双频段全向天线座因其技术性能和特殊要求,其天线座在结构上具有一定的特点。根据双频段全向天线座的特点,选择一种较为适合的结构形式,介绍了其各主要结构件的结构设计。 相似文献
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文章系统的论述了低噪声柴油发电机纽结构设计的原则和各部分结构设计必须考虑的各种因素,介绍了低噪声柴油发电机组结构设计的技术亮点。旨在使低噪声柴油发电机组最大限度的满足不同用户的个性化使用要求,不断提高低噪声柴油发电机组的应用水平。 相似文献
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绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)自发明以来,为了尽快提高性能,实现产业化。科研工作者在IGBT结构上不断改进,以期能进一步减小功耗,改善高温特性,扩展开关安全工作区(sOA),降低制造成本。本文从提高IGBT耐压和通态电流出发,简单介绍一下IGBT的结构设计。 相似文献