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全生寅 《数学的实践与认识》2006,36(1):253-256
证明了线性规划的K uhn-Tucker条件蕴含着它的对偶问题,解释了L agrange乘子的意义.进而显示了K-T条件中的互补松驰性与对偶线性规划的互补松紧定理之间的联系. 相似文献
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4.
谢家麟 庄杰佳 黄永章 张令翊 林绍波 赵春农 李立华 吴钢 王钢 李承泽 傅恩生 苏憬 钟元元 王言山 李永贵 应润杰 杨学平 李有猛 韩斌 吴庆武 张玉珍 潘卫民 王建伟 张黎文 郭康柱 畅祥云 李亚南 戴立盛 徐金强 陆辉华 汪伯嗣 任廉重 田瑞生 《中国物理 C》1994,18(8):763-768
北京自由电子激光(BFEL)装置于1993年底在10.68μm处实现了饱和振荡.输出激光能量为3mJ,饱和平顶宽度2μs.对应饱和振荡平均功率为210kW(宏脉冲),峰值功率约为20MW,比自发辐射高8个量级,单程小讯号净增益为24%,转换效率为0.45%,与理论预期结果相符.光束质量接近衍射极限.目前装置可工作于9-11μm. 相似文献
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6.
利用相位共轭技术补偿光纤中色散效应的条件 总被引:1,自引:0,他引:1
利用相位共轭器的频率反转特性的,补偿光纤中的色散效应,在理论上和实验上得到了证明.由色散脉冲的傅里叶交换确定了光纤中二次色散效应可以被忽略的条件,得到了共轭器的反射率和带宽与非线性介质的长度L,参数|K|L之间的关系曲线,找到了影响补偿效果的主要因素. 相似文献
7.
In this article we consider partitioned Runge-Kutta (PRK) methods for Hamiltonian partial differential equations (PDEs) and present some sufficient conditions for multi-symplecticity of PRK methods of Hamiltonian PDEs.
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9.
用钼酸盐和罗丹明B连续光度法测定铈和钪 总被引:4,自引:0,他引:4
聚乙烯醇存在下,铈或钪钼杂多酸与罗丹明B(RB)形成离子缔合物,最大吸收均位于570nm,摩尔吸光系数分别为1.16×10^6和5.62×10^5L.mol^-1.cm^-1,cm^-1,0-1.2μg/25mLCe和0-2.0μg/mLSc服从比耳定律,检测限1.5ng/mLCe(n=10)和1.1ng/mLSc(n=9)。缔合物的摩尔比为Ce:mO:RB=1:6:3和 Sc:Mo:RB=1:1 相似文献
10.
Yongsong Luo Xiaohong Xia Yonggang Zhang Jialin Li Zhijie Jia 《Journal of solid state chemistry》2007,180(6):1928-1933
Luminescence of the short multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) conjugated with carboxylic acid groups has been studied. The results show that the carboxyl-functionalized short MWNTs could emit luminescence and the emission peak appears at 500 nm with a corresponding optimal excitation wavelength centering at 310 nm. When the short MWNTs are filtered through 0.15 μm polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane, the ultrashort MWNTs are obtained from the filtrate. An interesting feature for the ultrashort MWNTs is that the emission intensity is strengthened and the peak is slightly blue shifted to 460 nm. This result indicates that the luminescence properties of MWNTs are strongly affected by the tube length. After chemical oxidization cutting, defects and carboxylic acid groups at the tube end and/or sidewall can be produced; the more shorten of MWNTs, the better dispersion and carboxylic passivation of the nanotubes, and the more intense luminescence emissions. The broad emissions are logically attributed to the trapping of excitation energy by defect sites in the carboxyl-functionalized nanotube structure. 相似文献