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161.
用微波水热辅助沉淀法制得氧化铝前驱体/铝复合粉体,再经过1000℃煅烧2 h得到氧化铝/铝复合粉体,用XRD、SEM和EDS对粉体进行了表征.研究表明:相比普通水热法,微波水热法制备时间短,制得的前驱体水合氧化铝结晶度更好.当微波水热反应pH=11、反应时间为120 min、硝酸铝浓度为1 mol/L时,前驱体水合氧化铝的结晶度和煅烧后氧化铝对铝粉的包覆效果均达到最佳.  相似文献   
162.
基于Hough变换和颜色特征的预瞄准技术研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
为实现激光通信终端地面验证实验中终端的自动对准,提出了一种基于图像识别的预瞄准方法.该方法首先基于颜色特征提取出图像中的指示光斑与标尺光斑,根据标尺光斑的尺寸,建立图像与实物的比例关系,并预估出目标圆的半径像素值.然后,基于Hough变换原理识别出图像中的通信终端通光中心位置,并与指示光斑进行比较计箅出补偿角度.将补偿角传给运动控制卡,控制指示光瞄准目标终端.最后,启动攻瑰曲线扫描,捕获信标光后完成预瞄准过程.实验结果表明:该方法能准确识别目标,计算时间为0.94 s,并具有良好的抗干扰能力.基本满足通信终端自动识别、快速对准的设计要求.  相似文献   
163.
贵州大学大学物理实验示范中心推行网络化实验管理和多途径实验的教学模式改革。教学管理系统集实验教学排课、学生自主选课、师生交互、递交批改实验报告、成绩管理、智能统计等功能。教学方法上开展了虚拟实验与实物实验结合、分层次实验教学、产-学-研结合的研究,逐渐形成了一套具有可行性的实践教学方案。  相似文献   
164.
在激光热核聚变中 ,无论从理解过程本身还是从计算程序的校验来看 ,微靶压缩的动力学研究都有很大意义。借助 X射线电光转换器 (通称条纹相机 ) ,结合靶的 X射线成像系统可实现高时间分辨 (皮秒级 )图像记录。该系统通常使用狭缝光阑、针孔相机或 X射线显微镜 ,这种组合可以获得个别截面二维图像的时间扫描。现阶段研究微靶压缩的均匀性和稳定性是最有意义。研究两介质加速运动时其界面产生不同类型的不稳定性占了近代激光热核聚变研究的显著部分。为解决这些问题 ,必须记录高时间分辨的二维图像 ,为此使用脉冲X辐射照明法或帧记录系统。…  相似文献   
165.
二极管抽运的应用颇大地扩展了固体激光器在各个科技领域的应用.由于YAG:Nd3+晶体的生长工艺较好,并能得到良好输出特性(高效率、低振荡阈值、高输出功率和高输出稳定性),YAG:Nd3+激光器得到广泛应用.  相似文献   
166.
光子晶体     
现代固体电子学的基础是半导体对能量由 E1 至 E2 的电子具有禁带的材料。这就表明 ,半导体的电子能量不会有该区间的值。对光子存在类似禁带系统的可能性在 70年代作过理论论证 ,现在已获得这种系统。它们称为光子晶体。当然 ,具有电子禁带和光子禁带晶体间的完全类似是不存在的。这多半是物理学家使用熟悉的工具描述类似的现象。然而 ,正如电子禁带的存在是制造所有各种现代半导体器件的基础一样 ,光子禁带的存在对光学和光电子学也开创了新的前景。容许带和禁带  晶体内对光子传播的容许带和禁带的存在是在劳厄图 (记录在照相胶片上用…  相似文献   
167.
本文从理论上计算掩蔽剂存在下,微溶化合物沉淀pH值的通用方程;运用BASLC语言将此通式编制成计算机程序,并使用该程序对几种类型沉淀的pH值改变以及不同离子间获得定量分离的pH范围进行了计算,结果均令人满意。  相似文献   
168.
无线电发射装置的仿真与制作   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了无线电发射原理并研制一无线话筒。用Multisim软件对电路进行仿真模拟,将模拟与实践制作相结合,通过实验参数的调整,制作出一个简单发射装置。  相似文献   
169.
采用另加偏压的单阴极弧氦放电直线等离子体装置对氦等离子体的基本特性进行了研究。对氦轴向输运规律做了描述并与光谱测量数据做了定性地比较。实验结果表明,氦等离子体的电子温度与电子密度均随放电电流、约束磁场的增加而增加。氦原子与氦离子的辐射光谱随放电电流、偏压、磁场的变化规律进行了测量分析,同时氦离子对钨靶积分辐照效应进行了观察。这些结果不但提供了氦等离子体的基本特性,对于研究氦离子与面向等离子材料相互作用导致产生气泡、肿胀、脆化损伤等的评估,特别是对将来伴有(n, α)反应时具有一定的参考价值。  相似文献   
170.
针对远场激光光斑分布不均匀、形状不规则的特性,提出一种基于改进的Zernike矩的远场激光高精度中心测量方法。在传统Zernike矩亚像素边缘检测基础上,使用新型的logistic边缘检测模型和阶跃阈值自适应提取方法,在减少人工对阶跃阈值误判的同时,提高对实际边缘的识别精度,最后使用最小二乘法椭圆拟合得到高精度激光光斑中心。该方法在远场激光中心检测中,单帧误差在0.5 pixel左右,连续多帧中心偏差波动在1 pixel以内,拥有较高的精度和可靠的稳定性。  相似文献   
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