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81.
与800nm和1180nm泵浦带相比较,1565nm泵浦有效消弱了多能级快速非辐射跃迁以及能量上转换损耗.建立了1565nm激光泵浦Tm3 :Ho3 共掺石英光纤产生2μm激光的理论模型,给出系统完整的速率方程和功率传输方程,采用数值模拟的方法对理想条件下系统稳态特性进行分析.结果表明,采用1565nm激光作为泵浦源,能够获得高效率的激光输出.在泵浦功率为3W、光纤长度2.2m时,输出功率高达1.7W、量子效率57%、斜效率67%.这是目前此类光纤获得的较好转换效率. 相似文献
82.
超高效液相色谱-串联质谱法快速测定蔬菜中7种氨基甲酸酯类农药残留 总被引:2,自引:0,他引:2
采用超高效液相色谱-串联质谱联用(UPLC-MS/MS)技术建立了同时检测蔬菜中7种氨基甲酸酯类农药多残留量的快速检测方法。样品经乙腈提取,氨基固相萃取柱净化,WatersC18超高效液相色谱柱分离,进入电喷雾串联四极杆质谱进行检测,采用多反应监测(MRM)分析,对液质分离条件和样品前处理条件进行了优化。结果表明7种氨基甲酸酯类农药在2~500μg/L范围内线性良好(r≥0.9986)。在0.005~0.01mg/kg范围内,平均加标回收率在72.4%~112.1%之间;相对标准偏差小于13%。该方法检出限范围为1.31~3.72μg/L,测定结果满足多残留农残的检测要求。 相似文献
83.
电子回旋加热和电子回旋驱动(ECRH/ECCD)近年来取得了巨大的进展,如Tore Supra,JT-60U,Heliotron J。与其它的加热和驱动相比,ECRH/ECCD有很多优点。首先,天线可以远离等离子体;其次,ECRH/ECCD的能量可以以功率很集中的高斯束分布注入到等离子体,得到高度集中的定域的能量沉积,使得E-CRH/ECCD成为一种理想的定域的MHD控制手段。 相似文献
84.
在光突发交换试验网络中对TCP的性能进行了实验研究.首先研究了丢包对网络性能的影响,表明突发包丢失将导致TCP吞吐量的快速下降,并且丢包率越高,可用的TCP传输带宽越窄.然后分别详细研究了OBS试验网络中的延时损伤和报文段关联增益,以及对TCP传输性能的影响.最后综合考虑这些因素.实验结果表明,在本OBS试验网络中存在一个不随丢包率变化的最优化突发包组装时间250us使得可用TCP带宽最大化.为了最大限度地提高TCP的传输性能,组包时间应该选择等于或稍大于这个最优值. 相似文献
85.
xml(extensible markup language,扩展标记语言)是一种简单的用来描述数据及数据存储的语言,近年来被广泛运用软件及系统设计.论文就xml在企业ERP系统商务智能实现过程中的应用进行了探究,并形成模型. 相似文献
86.
87.
主要研究了如何利用Delphi创建UCD函数,以及UCD函数在多媒体CAI制作平台Author ware中的应用,以便开发专业水准的软件。 相似文献
88.
数字信号处理技术(DSP)相对于模拟信号处理在电路的精确性、灵活性、可靠性等方面有一个质的飞跃。DSP用于短波通信系统的调制、解调可以灵活地通过软件来实现,大大地提高了性能指标。将DSP技术应用到短波单边带通信系统中有以下几种模式:将DSP技术应用于一混频之前、将DSP技术应用于三混频之前和将DPS技术应用于二混频之前。本文给出了数字化短波单边带通信系统中实现数字化中音频的实施方案(发信机和收信机 相似文献
89.
周期加载波导中匀速带电粒子的衍射辐射是产生较高频段可调谐太赫兹电磁辐射(频率高于1 THz)的有效方法.对圆柱形周期加载波导中偏心电子注产生的衍射辐射现象,进行了严格的理论分析和粒子模拟验证.研究表明,偏心电子注在波导中除了激励起角向对称模(TM0波)以外,还将激励起角向模式为1(HE1波)和2(HE2波)的角向非对称模.并且电子注偏离轴线距离越大,激励的角向非对称模场强越强.每个模式的功率随电子注的激励位置呈变态贝塞尔函数平方关系变化,与电子注电流平方成正比.理论分析与计算机模拟的结果符合较好.研究结果将为发展该类可调谐太赫兹辐射源提供理论依据. 相似文献
90.
频率为68GHz,总功率为1.7MW(4只管子)的电子回旋共振加热系统(ECRH)已经在HL-2A装置上建成。在2004年的工程调试中频繁出现的一个问题是,阳极电压回路在电源接通瞬间出现电流尖峰。这个峰值可以比电路中正常电流大得多,有时甚至为其几倍。频繁的触发严重影响了调制器保护电路的正常工作和电子回旋管的调试进度。本文给出了ECRH供电回路的一组解析方程,用来分析阳极回路出现的问题。基于这组公式编辑的程序进行的数值模拟计算结果和示波器记录的波形是精确地吻合的。计算结果和分析表明,当回路中电源电压一定时,电流峰值与回路中电缆的特征电容C、阳极电压上升沿的斜率和电感有关。减小电缆的特征电容C,减缓电压的上升沿可有效地消除电流尖峰的影响。 相似文献