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131.
破甲过程初步分析及一些基础知识   总被引:1,自引:0,他引:1  
前言爆炸力学这门学科有一个中心课题,那就是研究材料或物体在高速冲击下的变形和运动。这个课题主要包括两方面内容:一是材料在高速冲击下的性能,例如高速、高压、高温下的材料的物态方程,破坏强度或塑性屈服强度以及应力同应变、应变率之间的关系;另一是材料或物体受爆炸作用或高速冲击后的变形和运动。前者属于材料基本性质的研究,后者则直接和实际问题相联系。当然,对两者的研究是不可分割的,是相辅相成的。   相似文献   
132.
余飞  孙久勋  田荣刚  杨维 《中国物理 B》2009,18(10):4234-4241
Analytical local model potential for modeling the interaction in an atom reduces the computational effort in electronic structure calculations significantly. A new four-parameter analytical local model potential is proposed for atoms Li through Lr, and the values of four parameters are shell-independent and obtained by fitting the results of Xa method. At the same time, the energy eigenvalues, the radial wave functions and the total energies of electrons are obtained by solving the radial Schr?dinger equation with a new form of potential function by Numerov's numerical method. The results show that our new form of potential function is suitable for high, medium and low Z atoms. A comparison among the new potential function and other analytical potential functions shows the greater flexibility and greater accuracy of the present new potential function.  相似文献   
133.
利用熔融淬冷法制取了(Ge_(10)Te_(43))_(90)-AgI_(10)和Ge_(10)Sb_(10)Se_(80)玻璃,并采用挤压法制成了一种对环境无害的双材料类芯包结构的悬吊芯光纤.制成的光纤具备3~11μm的宽谱透光性,其最低损耗仅为0.5dB/m.讨论了GeTe-AgI悬吊芯光纤的光场模式和红外激光光斑,并利用中红外光参量放大器进行激光泵浦,获得了光谱宽度为1.6~8.9μm的超连续谱输出.  相似文献   
134.
TeO2-TiO2-Bi2O3系统玻璃的热学特性及光学带隙研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用熔融淬冷法制备了系列高折射率的TeO2-TiO2-Bi2O3系统玻璃,测试了样品的密度、转变温度、析晶温度、折射率、吸收光谱,利用经典的Tauc方程计算了样品光学带隙允许的直接跃迁、允许的间接跃迁及Urbach能量.讨论了玻璃的热稳定性与组成之间的关系、研究了摩尔折射度、金属标准值、光学带隙、Urbach能量、Bi2O3和TiO2含量及光学碱度对玻璃样品折射率的影响.结果表明TeO2-TiO2-Bi2O3玻璃具有较好的热稳定性、样品的折射率随着摩尔折射度增大而增大,而光学带隙及金属标准值有减小的趋势,此外高的光学碱度对玻璃的高的三阶非线性也有一定的贡献.  相似文献   
135.
最近,二维铁磁材料的发现加速了自旋电子学在超低功耗电子器件方面的应用.其中, Fe3GeTe2通过实验调控,比如界面层间耦合和离子液体调控,可以使其居里温度达到室温,具有广泛的应用前景.本文基于密度泛函理论与非平衡格林函数方法,研究了Fe3GeTe2/石墨烯二维异质结在有无氮化硼作隧穿层情况下的输运性质.结果表明:当Fe3GeTe2/石墨烯之间为透明接触时,由于电子轨道杂化,在±0.1 V偏压下可以实现有效的自旋注入.通过加入氮化硼作为隧穿层,则可以在更宽偏压范围[–0.3 V, 0.3 V]内实现高效自旋隧穿注入;并且,由于Fe3GeTe2与石墨烯电子态在布里渊区的空间匹配程度取决于电子自旋方向,相应出现的自旋过滤效应导致了接近100%的自旋极化率.这些研究结果有望推动二维全自旋逻辑以及相关超低功耗自旋电子器件的发展.  相似文献   
136.
采用熔融冷却法制备了系列Ho3+/Pr3+共掺的Ge25Ga10Se65玻璃样品,测试了样品的吸收光谱以及908 nm激光抽运下的中红外荧光光谱和Ho3+离子5I7能级寿命.计算了Ho3+:5I75I8发射截面和Pr3+:3H43F2吸收截面,讨论了Ho3+,Pr3+离子之间的能量转移效率及Pr3+离子浓度的影响.通过拟合Ho3+离子2.0 μm荧光衰减曲线判断能量转移机理.结果表明,Ho3+掺杂Ge25Ga10Se65玻璃中引入Pr3+离子可以有效提高Ho3+离子的2.9 μm荧光强度. 关键词: 中红外发光 硫系玻璃 3+/Pr3+共掺')" href="#">Ho3+/Pr3+共掺  相似文献   
137.
谢映海  杨维  张玉 《物理学报》2010,59(11):8255-8263
最小能量(小波)框架在信号处理领域有着广泛的应用前景,但目前只能应用在连续信号上.为解决这一问题,给出了离散信号空间上的最小能量框架的定义,并证明了它所具备的一些优良性质.在实际应用中,针对通信领域中的受加性高斯白噪声污染的二进制矩形脉冲信号提出一个新的去噪算法,利用离散空间上一个最小能量框架对接收波形的抽样离散数列进行去噪工作,获得了较好的处理效果.仿真结果表明,如果利用该算法对接收波形进行去噪预处理,则接收机可以降低误码率,在信噪比4 dB 处获得了3.4 dB的性能增益. 关键词: 离散信号空间 最小能量(小波)框架 二进制矩形脉冲信号 去噪  相似文献   
138.
Er3+/Ce3+共掺TeO2-Bi2O3-TiO2玻璃的热稳定性和光谱特性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
用高温熔融法制备了Er3+/Ce3+共掺新型碲酸盐玻璃(TeO2-Bi2O3-TiO2).采用差热分析方法研究了玻璃的热稳定性,测试并分析了不同Ce3+离子掺杂浓度下Er3+离子的吸收光谱、上转换光谱和荧光光谱特性.研究结果表明,制备的碲酸盐玻璃具有很好的热稳定性,玻璃析晶温度Tx与玻璃转变温度Tg之差(ΔT=Tx-Tg)达到了185 ℃,高于其它文献的报道|同时,Ce3+离子共掺引入的能量转移(Ce3+∶2F5/2+Er3+∶4I11/2→Ce3+∶2F7/2+Er3+∶4I13/2)有效地抑制了Er3+离子上转换发光并显著增强了1.53 μm波段荧光强度,而发射截面随着Ce3+离子掺杂浓度相应增大.优异的热稳定性以及光谱性能揭示Er3+/Ce3+共掺碲酸盐玻璃是一种潜在的制备宽带掺铒光纤放大器的理想增益介质.  相似文献   
139.
Er3+/Tm3+共掺碲酸盐玻璃光谱特性及能量传递   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
采用高温熔融法制备了两系列不同掺杂比的Er3+/Tm3+共掺的碲酸盐玻璃,测试了样品的吸收光谱和在980 nm LD激发下的发光光谱、上转换发光光谱及发光寿命。讨论了Er3+与Tm3+掺杂浓度对样品光谱性质的影响,Tm3+离子的掺入会减弱Er3+的1.53 μm发光强度,但通过共振能量传递可以获得Tm3+的1.8 μm发光,并随着Tm3+离子浓度的增加而增强。同时表明Tm3+离子的增加会减弱Er3+离子在528 nm和545 nm附近的上转换绿光强度,而上转换红光出现了先增强后减弱的现象。研究了Er3+/Tm3+共掺杂碲酸盐玻璃的能量传递机制与传递效率,分析了Tm3+/Er3+离子掺杂浓度比对上转换发光的影响。  相似文献   
140.
Fluorescence of Tm^3+/Er^3+ codoped bismuth-silica (BS) glasses and the sensitization of Ce^3+ are investigated, It shows that Ce^3+ codoping with Tm^3+/Er^3+ in BS glasses results in a quenching of Tm^3+ ion emission from ^3F4 to the ^3H6 level. Consequently, the 1.47μm emission occurs after the population inversion between the ^3H4 and ^3F4 levels. Furthermore, the codoped glasses show the broad emission spectra over the whole S and C bands with full-width at half-maximum (FWHM) up to about 119nm, as it combines 1.55μm emission band of Er^3+ with 1.47μm emission band of Tm^3+ under 800hm excitation.  相似文献   
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