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971.
用泵浦剩余能量放大F-P腔光纤激光器   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文报道了利用在腔外附加掺何光纤的方法放大双波长F-P腔掺辉光纤激光器的输出功率,使其输出功率分别达到-1.60dBm和-6.64dBm,增益分别为6dB和0.62dB,信噪比分别为45dB和40dB.这种方法可以用于在全光纤波分复用通信系统中提高光源的输出功率,特别是使泵浦源的能量得到了充分利用。  相似文献   
972.
高灵敏度光纤光栅传感特性测试仪研制   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文报道了一种新颖的光纤光栅传感测试仪,仪器的波长变化分辨率可达0.002nm,应变分辨率达1.7με.本仪器可以用于光纤布喇格光栅传感实用化测量,也可以作为光纤光栅传感技术教学的实验设备.  相似文献   
973.
用PM3-MO法对2-叠氮-1,3,5-三硝基苯的热解机理进行了计算研究,基于统计热力学和过渡态理论求得该反应的热力学和动力学参数.结果表明,"氧化呋咱"机理下的热解活化能(103.750kJ/mol)比C-NO2均裂反应活化能(205.415kJ/mol)小得多,且反应动力学参数的计算值与DSC实测值相符.400K以下C-NO2均裂反应的ΔGθ值为负,热力学上可能发生,但速率常数为0s-1.  相似文献   
974.
阴极溶出伏安法测定痕量硒已有报导[1~5],但准确度不佳,灵敏度还嫌不够。本文研究了盐酸和铜体系测定硒,在适宜条件,测定硒的浓度范围为0.04~20ng/mL,检测限为pg/mL级,硒含量在0.14ng/mL,变动系数小于10%。用拟定的方法测定了低硒地区水样及含硒量较高的粮食和人发,均获得了满意结果。  相似文献   
975.
乙烯基硫代磷酰胺酯是近几年新发展起来的一类杀虫剂,其毒性较低,且具有较广泛的触杀和胃毒等特点。这类化合物对地中海粉螟,豆蚜、豆蟓具有较好的触杀作用,对印度蝗虫、线虫、棉红蜘蛛和棉铃虫等具有较好的胃毒作用,对蜚蠊等家庭卫生害虫具有良好的杀虫效果[1-6]。我们围绕着磷原子和乙烯基双键变换不同取代基,而合成了一系列新的化合物,研究了它们的结构对杀虫活性的影响。  相似文献   
976.
部花青类化合物是一种光敏材料,由于它的结构比较稳定,吸收光谱范围可以调节以及容易做成薄膜电极等优点,用部花青染料做光伏器件的研究引起了人们的注视.Ghosh报道了用青类化合物做成高效率Schottky太阳能电池,光电转换效率达到1%.  相似文献   
977.
众所周知,具有超耗散(-Δ)5/4的Navier-Stokes方程是适定的.许多学者研究了具有弱超耗散的问题.去除Navier-Stokes方程中一些不同方向的超耗散分量,在一些额外的条件下,可以证明解的存在性和唯一性.本文推导出从u2和u3的方程中去除沿x3方向的超耗散问题解的存在性和唯一性.需要指出的是,如果从所有方程中去除沿x3方向的超耗散,则本方法无法获得此问题的适定性结果.  相似文献   
978.
使用银纳米线作为材料制备柔性叉指电极,用还原氧化石墨烯(reduced graphene oxide, rGO)作为气体敏感材料制备出柔性气体传感器,并研究其对二氧化氮气体的响应特性以及柔韧性能.实验结果表明,制备的以银纳米线作为电极的r GO气体传感器可以实现室温下对浓度为5-50 ppm (1 ppm=10^–6)的NO2气体的检测,对50 ppm的NO2的响应能够达到1.19,传感器的重复性较好,恢复率能够保持在76%以上,传感器的灵敏度是0.00281 ppm^-1,对浓度为5 ppm的NO2气体的响应时间是990 s,恢复时间是1566 s.此外,传感器在0°-45°的弯曲角度下仍表现出优异的电学特性与气体传感性能,所制备的器件具有相对稳定的导电性和较好的弯曲耐受性.  相似文献   
979.
本文采用密度泛函理论,深入研究了温度对tP10-FeB4的电子结构和吸收系数、反射率等光学性质并得出了如下几点结论: tP10-FeB4的价带顶部和导带底部主要由Fe的3d和B的2p轨道构成。随着温度的升高,带隙略微减小, 其吸收谱和反射谱出现红移,这与带隙的变化规律一致。tP10-FeB4在紫外区间有良好的吸收谱,是潜在的紫外吸收材料。  相似文献   
980.
轮辐式光纤光栅压力传感器的设计与实现   总被引:10,自引:9,他引:1  
利用光纤光栅作为基本传感元件,设计研制了一种基于轮辐式压力盒装置的新型光纤光栅压力传感器.常温下在0~30 KN的范围内,其测量线性度达到99.91%,灵敏度达到22 N,且响应速度快.与其它类型的光纤光栅压力传感器相比,轮辐式光纤光栅压力传感器具有更大的测量范围、更高的抗干扰能力,并且由于光纤光栅本身的波分复用特性,可以很方便地构成压力传感网络进行多种物理量、多点的测量.实验表明:本传感系统具有结构简单、操作方便、滞后小、重复性好、结构高度小、重量轻等优点,在桥梁、大厦等超大型建筑以及大型管道等的检测与监测方面将会有更为广阔的应用前景.  相似文献   
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