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841.
“拍”现象课堂演示实验仪高文亭任鸣放(桂林电子工业学院,桂林541004)(收稿日期:1996-08-10)众所周知,振动方向相同,而频率不同的两个简谐振动合成时,如果频率相差不太大,将有“拍”现象发生,即合振动的振幅出现周期性的时而加强、时而减弱现... 相似文献
842.
激光二极管泵浦的全固体锁模激光器 总被引:3,自引:0,他引:3
报道了用国产激光二极管泵浦Nd:YVO4激光器连续锁模的实验结果。在泵浦功率为122.4mW时获得稳定的锁模序列,脉冲宽度43ps(FWHM),输出功率7mW,实验中在较低的泵浦强度下观察到了弛豫振荡的振幅调制现象,并导出了含有自相位调制时锁模宽度的自恰解。 相似文献
843.
844.
一种新型的可调分束器 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了一种二元光学光束分束器,这种分束器可使分出两光束强度比连续可调,文给出理论和实验结果。 相似文献
845.
本文中用激光诱导荧光法首次研究了有机分子CH2Cl2分子的振动能量转移。实验测得了CH2Cl2分子的ν3和ν3/ν9振动模的激活和消激活速率常数,以及稀有气体分子对CH2Cl2分子的ν3/ν9振动模消激活的影响。用SSH理论计算了CH2Cl2-稀有气体碰撞,CH2Cl2分子ν3/ν9的V-T能量转移相对几率,分析讨论了CH2Cl2分子的振动能量转移的通道。
关键词: 相似文献
846.
847.
LD汞浦Nd:YAG激光器的连续激光输出和高重复率调Q 总被引:1,自引:1,他引:0
用连续输出1W国产多量子阱激光二极管列阵(MQW-LDA)泵浦Nd:YAG固体激光器,连续激光输出最大功率为112mW,光-光效率为10.6%,斜效率为20%,实现了连续泵浦高重复频率(1kHz,4kHz,10kHz)调Q输出,最大峰值355W,最大平均功率为43.7mW。 相似文献
848.
有效调控碳纳米材料的几何和电子结构的协同效应和缺陷是获得优良电化学性能的关键.然而,如何设计一种具有优势结构的杂化材料及对其电催化机理的认识尚不清楚.本文提出了一种聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/聚苯胺导电共聚物热解策略来制备S和N共掺杂多壁碳纳米管(MWCNTs),发现改变前驱体溶液中两种单体的比例可以调控掺杂MWCNTs中S和N原子的含量与表面活性位结构.S和N的共掺杂明显增大了碳纳米管表面的缺陷程度并暴露出更丰富的活性位点,从而有利于超细Pt和PtCu纳米颗粒的均匀分布和沉积.透射电镜和扫描透射电镜结果表明,所制备S和N共掺杂MWCNTs(SN-MWCNTs)负载的催化剂中Pt和PtCu纳米颗粒以及掺杂的S和N原子都均匀地分布在MWCNTs上,且沉积的Pt和PtCu纳米颗粒的平均尺寸仅分别为2.30和2.87 nm.X射线光电子能谱结果表明,S和N共掺杂MWCNTs与负载的Pt基纳米颗粒之间存在强烈的电荷转移相互作用,明显改变了贵金属Pt的表面电子结构.电化学测试结果表明,与Pt/SN-MWCNTs,Pt/N-MWCNTs,Pt/S-MWCNTs和商业Pt/C催化剂相比,Pt1Cu2/SN-MWCNTs表现出更大的电化学活性表面积(148.85 m2 g?1),更高的甲醇氧化质量活性(1589.9 mA mgPt?1)、电化学稳定性和抗CO毒化能力.密度泛函理论研究表明,S和N共掺杂导致碳纳米管极大地变形,同时极化和激活了相邻的C原子.因此,增强了Pt1Cu2纳米颗粒在SN-MWCNTs上的吸附以及随后甲醇分子的吸附.此外,Pt1Cu2/SN-MWCNTs对甲醇氧化的电催化活性均在热力学和动力学上优于相应的CNTs和N-CNTs基材料.本文提供了一种新颖的在碳基材料上构建高度分散且稳定的Pt基纳米颗粒高性能燃料电池电催化剂的方法. 相似文献
849.
针对传统的采样方法得到的图像数据量巨大,给图像信息的后续处理造成极大压力的问题,对压缩感知理论(Compressed Sensing,CS)进行了研究。压缩感知理论使采集很少一部分数据并且从这些少量数据中重构出更大量信息的想法变成可能,突破了奈奎-斯特采样定理的限制。综述了CS理论及关键技术问题,并着重介绍了CS理论在成像系统、图像融合、图像目标识别与跟踪等方面的应用与发展状况。文章指出CS理论开拓了信息处理的新思路,随着该理论的进一步完善,会有更广泛的应用领域。 相似文献
850.
Fe ions of dose 8 × 1016 cm-2 are implanted into a ZnO single crystal at 180 keV. Annealing at 1073 K leads to the formation of zinc ferrite (ZnFe2O4), which is verified by synchrotron radiation X-ray diffraction (SR-XRD) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The crystallographically oriented ZnFe2O4 is formed inside the ZnO with the orientation relationship of ZnFe2O4 (111)//ZnO (0001). Superconducting quantum interference device (SQUID) measurements show that the as-implanted and post-annealing samples are both ferromagnetic at 5 K. The synthesized ZnFe2O4 is superparamagnetic, with a blocking temperature (TB = 25 K), indicated by zero field cooling and field cooling (ZFC/FC) measurements. 相似文献