首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   1640篇
  免费   431篇
  国内免费   571篇
化学   1123篇
晶体学   44篇
力学   166篇
综合类   64篇
数学   258篇
物理学   987篇
  2024年   10篇
  2023年   54篇
  2022年   41篇
  2021年   70篇
  2020年   33篇
  2019年   50篇
  2018年   69篇
  2017年   56篇
  2016年   68篇
  2015年   73篇
  2014年   132篇
  2013年   90篇
  2012年   88篇
  2011年   73篇
  2010年   88篇
  2009年   114篇
  2008年   93篇
  2007年   110篇
  2006年   121篇
  2005年   93篇
  2004年   128篇
  2003年   76篇
  2002年   50篇
  2001年   64篇
  2000年   74篇
  1999年   73篇
  1998年   59篇
  1997年   68篇
  1996年   60篇
  1995年   56篇
  1994年   49篇
  1993年   43篇
  1992年   51篇
  1991年   32篇
  1990年   42篇
  1989年   44篇
  1988年   18篇
  1987年   11篇
  1986年   23篇
  1985年   15篇
  1984年   10篇
  1983年   13篇
  1982年   9篇
  1981年   8篇
  1980年   13篇
  1979年   5篇
  1965年   4篇
  1963年   2篇
  1959年   3篇
  1957年   3篇
排序方式: 共有2642条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
雷洁  于群力 《光子学报》1995,24(4):305-309
以1.06μm激光为基频光,测量了金、铜、铂、银膜的反射二次谐波随基频光偏振角的变化,在b=-1的条件下拟合求得了这几种样品面谐波电流的唯象参数“a”值。  相似文献   
102.
于舸  于肇贤 《光子学报》1995,24(5):385-387
研究结果表明,只有当以k>3)为奇数时,偶q相干态呈现振幅k次方压缩性质;无论k为偶数还是奇数,奇q相干态均不呈现压缩性质。  相似文献   
103.
在τ质量实验测量之前对多种测量方案进行了细致的Monte Carlo研究,并进行了比较.确定τ质量测量实验采用最大似然法,并给出可能的测量精度.研究了包括探测效率、束流能散等诸多因素对实验的影响,同时对实验的实现提出要求.  相似文献   
104.
依据"非定常两代流型"理论,验证了二维叶栅在均匀进气条件下,施加激励对其性能所起的改善作用,尔后重点研究了进口具有总压的周向畸变时,施加激励对其气动性能的影响。计算结果表明,在有无进口畸变时,施加一定的激励都会改善流场结构,气动参数有积极变化,压升和效率增加,特别是在流量比较小时,变化尤为明显.对于进口畸变和施加激励影响压气机性能的内在原因,从流场结构的变化方面进行了初步分析。  相似文献   
105.
O438.2 2006065115滤波器带宽对傅里叶剪切干涉法精度的影响=Analysis of Fourier shear interferometry based on LSI[刊,中]/毕振波(中科院安徽光机所.安徽,合肥(230031)),范承玉…//量子电子学报.—2006,23(3).—316—319研究了基于横向剪切干涉仪的傅里叶剪切干涉方法,对频域中条纹频谱的分布进行了分析,并着重讨论了在不  相似文献   
106.
电感电路和电容电路在电子技术的滤波电路中有着重要作用,损耗电阻的大小是设计滤波电路参数的重要依据.人们通常在讨论电感和电容特性时,都把电感和电容当作纯电抗性元件,认为在低频段它们不存在损耗电阻,只有在10。Hz以上的高频范围内才有损耗电阻存在,事实是这样吗?事实并非如此,本文试图通过实验测试分析电感电容在10^3~10^4Hz的频率范围内它们的损耗电阻不能忽略,而且电感的损耗电阻随着频率的升高而增大,电容的损耗电阻随着频率的升高而降低.  相似文献   
107.
We present a high power and efficient operation of the ^4F3/2 → ^4I9/2 transition in Nd:GdVO4 at 912nm. In the cw mode, the maximum output power of 8.6 W is achieved when the incident pump power is 40.3 W, leading to a slope efficiency of 33.3% and an optical-optical efficiency of 21.3%. To the best of our knowledge, this is the highest cw laser power at 912nm obtained with the conventional Nd:GdVO4 crystal. Pulsed operation of 912nm laser has also been realized by inserting a small aeousto-optie (A-O) Q-Switch inside the resonator. As a result, the minimal pulse width of 20ns and the average laser power 1.43 W at the repetition rate of lOkHz are obtained, corresponding to 7.1 kW peak power. We believe that this is the highest laser peak power at 912nm. Furthermore, duration of 65ns has also been acquired when the repetition rate is 100 kHz.  相似文献   
108.
We present a scheme for perfectly teleporting an arbitrary and unknown N-particle GHZ-class state from a sender to a receiver. We just need one quantum channel composed of two or three particles in the maximally entangled state. The sender performs one Bell-state measurement on two of her particles and N - 1 Hadamard operations and N - 1 yon Neumann measurements on the rest N - 1 particles. The receiver adopts one corresponding unitary transformation on his particles shared with the sender. After that, the receiver can obtain the original N-particle GHZ-class state by introducing N - 1 ancillary particles and carrying out N - 1 controlled-NOT operations. We also generalize the scheme to the case of controlled teleportation.  相似文献   
109.
We experimentally demonstrate an underwater optical wireless power transfer(OWPT) using a laser diode(LD)as a power transmitter. We investigate the characteristics of a solar cell and a photodiode(PD) as a power receiver. We optimize the LD, the PD, and the solar cell to achieve the maximum transfer efficiency. The maximum transfer efficiency of the back-to-back OWPT is measured as 4.3% with the PD receiver. Subsequently, we demonstrate the OWPT in tap and sea water. Our result shows an attenuation of 3 dB/m in sea water.  相似文献   
110.
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号