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31.
以1,6-亚甲基桥[10]轮烯-3,4-二乙酯为原料,简便地合成了二甲酸酐(2);2与肼在氮气保护下,无溶剂于170 ℃反应30 min,以较高收率合成了4个新型N-氨基取代的1,6-亚甲基桥[10]轮烯-3,4-二甲酰亚胺,其结构经1H NMR, 13C NMR, MS及HR-MS表征.  相似文献   
32.
本文提出了单模波导参数(薄膜的折射率和厚度)的双偏振测量方法,给出了单模波导参数及其测量误差的计算公式,并测量了单模玻璃波导参数。测量结果表明,这个方法比单模波导参数的多波长测量简单,其测量精度接近波导参数的多模测量方怯。  相似文献   
33.
高福斌  李丽娜  金锋 《光学学报》1989,9(9):823-829
由单侧和双侧漏模法,测量了液体和气体的折射率,将液体或气体滴入或充入棱镜和衬底之间,使这三层介质组成单侧或双侧漏波导.用棱镜耦合器测量共振漏模的模折射率,并由相应的模方程确定液体或气体的折射率.测量结果表明,折射率的误差为1~3×10~(-4).并在理论上对测量精度作了分析和讨论.  相似文献   
34.
镉污染区居民的体镉负荷与硒元素水平相关性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
调查了某镉污染区米镉,米硒及247名居民体内镉负荷和硒水平,以及对照区的米镉、米硒和253名居民体镉负荷和硒水平,结果发现某镉污染区的镉与硒存在着相关关系。  相似文献   
35.
为了分析喷流冷却技术对薄片激光器的冷却效果,从湍流换热理论出发,定义了评定喷流冷却换热能力和冷却均匀性的两个参数:面均对流换热系数和平均最大温差。利用ANSYS CFX流体力学仿真软件,建立喷流冷却的物理模型,对多种喷板结构进行求解计算。设计加工了整套喷流冷却实验装置,并进行了模拟热源喷流冷却实验。分析结果表明,喷流冷却换热能力和冷却均匀性主要受喷板结构参数的影响,仿真计算结果可以定性地指导喷板结构参数的优化设计。  相似文献   
36.
建立了一种电感耦合等离子体质谱法测定粉煤灰漂珠中微量元素的方法,检出限为0.002~0.01 ng/mL,相对标准偏差为1.4%~2.5%(n=10)。用该方法分析了标准物质(GBW 07103)和德州、衡水的粉煤灰漂珠样品中的微量元素,标准物质分析结果与参考值一致,实际样品加标回收率为87.9%~105.6%。  相似文献   
37.
测量了Cr4+YAG材料的可饱和吸收特性,用多种数据分析方法处理了实验结果,Cr4+YAG的基态吸收截面σgs=11×10-19cm2,激发态吸收截面σes=1.2×10-19cm2。  相似文献   
38.
使用SAC/SAC-CI方法,利用6-311G,6-311++G,6-311G(3df,3pd),D95V(d,P),D95,D95V,6-311++G(3df,3pd)。D95(3df,3pd)、cc—PVTZAt和AUG-cc-PVTZ等基组,对Li2分子的B^1IIu及X^1∑g^+态的平衡几何进行了优化计算.同时,在优化得到的平衡位置附近、于同一条件下通过精细的单点能扫描,也获得了相应基组下的平衡核间距、发现优化计算结果与精细的单点能扫描结果不一致.分析表明由单点能扫描获得的平衡核间距应更为合理.通过对平衡核间距及计算离解能的比较,得出了对B^1Ⅱu态而言AUG-cc-PVTZ基组为最优基组的结论.在AUG-cc-PVTZ基组下,于0.135~1.5nnl范围内,利用SAC的GSUM(Group Sum of Operators)方法对X^1∑g^+态、SAC-CI的GSUM方法对B^1Ⅱu态进行单点能扫描、并用正规方程组拟合出了相应的解析势能函数.利用解析势能函数的物理意义并结合RKR方法,计算出了X^1∑g^+态及B^1Ⅱu态的谐振频率,理论计算结果与实验值较为一致.  相似文献   
39.
张学亮  金锋  高福斌  张平 《光学学报》2000,20(11):504-1508
对于聚合物电光波导,依据理想光波导耦合理论的微扰理论,推导传播常数和损耗系数的近似表达式,从而将求解本征值的复杂复数运算简化成简单实数运算。数值计算表明,这些近似解与正确解很好相符。给出的近似公式和特征曲线可供聚合物电光波导及其器件的设计和制备作参考。  相似文献   
40.
X切H:LiNbO3光波导的工艺仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄韬  金锋  刘福民  徐宇新 《光子学报》2005,34(7):996-1000
对于X切H:LiNbO3光波导,在532 nm和1310 nm波长下,用棱镜耦合器进行了工艺仿真研究.对于在150℃,180℃和200℃用苯甲酸质子交换的光波导,分别求得交换厚度与交换时间的关系曲线,在此基础上给出质子交换的扩散系数与交换温度的关系曲线.对于在180℃质子交换并在350℃退火的光波导,给出以交换时间(交换厚度)为参变量的表面折射率增量、有效厚度与退火时间的关系曲线.研究结果可供低损耗α相单模波导的设计和制备做参考.  相似文献   
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