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111.
112.
具有对流项的一类非线性椭圆型问题爆炸解的精确渐近行为 总被引:1,自引:0,他引:1
设Ω是RN中的有界光滑区域.应用Karamata正规变化理论和摄动方法.构造比较函数.得到了问题△u+|▽u|q=b(x)g(u),x∈Ω,u|(а)Ω=+∞的解在边界附近的精确渐近行为和解的唯一性,其中g在无穷远处以指数1+ρ(ρ>0)正规变化.b在Ω内非负非平凡并且允许在边界为0. 相似文献
113.
采用荧光光谱法、电子吸收光谱法及循环伏安法研究了配合物LCu(Ⅱ)(L=二甲醇-二硝酸-二[1,3-二(苯并咪唑-2)丙烷])与DNA的相互作用.荧光光谱法研究显示,不同浓度的配合物与DNA作用有不同的结合常数及n值,表明配合物与DNA之间呈混合型作用模式.加入DNA后电子吸收光谱产生减色效应及红移现象,结合常数K为2.42×103 L/mol,表明铜配合物与DNA发生了弱插入作用.循环伏安法研究显示,加入DNA后峰电位明显负移,峰电流下降,表明发生静电作用;而DNA浓度较低(约5.0×10-4 mol/L)时,随着DNA浓度的增大峰电位又有相对正移现象,表明可能同时存在弱插入作用.综上所述,配合物LCu(Ⅱ)与DNA发生了弱插入作用和静电作用. 相似文献
114.
一种用于CDMA系统的新型智能天线 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出了一种用于CDMA繁华诉新型智能天线。这种智能天线采用近似等旁瓣方向图,加权矢量无需预先预测、校正,可由累加、平均算法获得,具有良好的工程实现性。本文提出的智能天线与自适应智能天线具有相似的扩容能力,但它无需迭代、响应速度快、鲁棒性也更好。 相似文献
115.
报道了利用垂直外腔面发射激光器(Vertical external cavity surface emitting laser,VECSEL)的增益谱与腔模的大失配设计实现VECSEL双波长同时激射的方法,设计了稳定的振荡腔结构,理论预测了这种VECSEL的三种工作状态并进行了实验验证。随着VECSEL泵浦功率增加,增益芯片内部工作温度逐步升高,VECSEL依次出现带边波长激射、双波长激射及腔模波长激射三种工作状态。最初VECSEL的激射波长位于带边模式决定的激光波长(952.7 nm),随着泵浦功率增加,增益芯片热效应增强,腔模波长与带边波长出现模式竞争,此后出现双波长激射现象。双波长峰值强度接近时VECSEL激光输出功率达到359 mW,激光波长分别位于954.2 nm和1001.2 nm,在该位置附近VECSEL的输出功率曲线呈现明显的二次阈值现象。当泵浦功率持续增加,激光输出波长变为腔模波长激射,激光波长位于1002.4 nm。在单波长及双波长工作状态下VECSEL的光斑形貌均为高斯形貌的圆形对称激光光束,激光光束发散角半角由5.7°增加到7.9°。这种单芯片双波长输出VECSEL方案未来在抗干扰激光雷达以及频率转换太赫兹激光等方面有着很好的应用潜力。 相似文献
116.
研究了基于BCl_(3)/Cl_(2)电感耦合等离子体(ICP)刻蚀对氮化镓基分布式反馈激光器中光栅的刻蚀,详细研究了刻蚀气体BCl_(3)/Cl_(2)流量比和压强对刻蚀台面侧壁的粗糙度、陡直度以及刻蚀速率的影响,发现以SiO_(2)作为硬掩膜,刻蚀速率、台面侧壁粗糙度以及陡直度随着刻蚀气体BCl_(3)/Cl_(2)流量比以及压强变化有着显著变化。保持ICP功率和射频功率分别为300 W和100 W,当刻蚀气体BCl_(3)/Cl_(2)流量比为1、压强为1.33 Pa(10 mTorr),最终得到200.6 nm/min的可控刻蚀速率、倾角85.3°且光滑的台面侧壁,实现了在保证光栅侧壁光滑的同时提升侧壁倾角。陡直且光滑的光栅对于提升氮化镓基分布式反馈激光器的器件性能及其稳定性非常重要。 相似文献
117.
118.
张志军 《激光与光电子学进展》2006,43(7):76-76
高级磨料和工业金刚石材料供应商Element Six宣布,他们已经具备了设计和生产用于高功率CO2激光器的金刚石光学器件。该公司产品包括输出耦合器、分束器和输出窗口。 相似文献
119.
张志军 《激光与光电子学进展》2006,43(7):74-75
油和水的不相容性给石油工业造成了很多问题。海洋石油产品总是伴随着大量的水,其比例大约为2:1,并随不同的油田、地质学壮年期以及其他因素而变化。在抽取石油时,石油和水总要通过很长的管道抽运。让它们在管道中运动说起来很容易,但是不相容性使得问题大大复杂化了。位于gharagpur的印度理工学院工程技术教授Prasanta Kumar Das说,将流体分散到不同的几何结构中,称为流动模式或流动机制。正是流动模式影响了抽运过程。 相似文献
120.
张志军 《激光与光电子学进展》2006,43(6):78-78
在传统单模光纤中,利用布里渊散射进行慢光缓存,带宽至今仍限制在大约35MHz内。洛桑理工学院(EPFL)和东京大学的研究小组研究了简单、廉价的抽运光谱展宽技术,该技术很可能成为产生高速全光缓存和光路由器的关键。 相似文献