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981.
为了获得可称量的高浓缩同位素,需要解决实验室分离同位素时未曾遇到的一系列科学技术问题[1]。在天然混合物中该同位素很少时,困难更为突出。168Yb就是一个明显例子,它在天然混合物中的含量仅为0.14%。因此,一克高浓缩同位素(168Yb的含量高于20%)的价格达数十万美元。虽然已有有效的三级电离系统[2,3],但是许多重要的原则问题尚需进行理论和实验探讨。它们包括:──确定对激光光谱成份的要求,特别是第二级应保证选择电离。并选择三级激光功率的最佳关系。─—确定蒸气源的类型和特性,以保证在电离区原子速度分布最佳时,…  相似文献   
982.
介绍了共焦扫描光学显微镜的结构、工作原理、特性、功能和在生物、医学及半导体计量中的应用,并与其他显微镜的特性进行了比较。  相似文献   
983.
SAW器件能在较宽频率范围内高速工作,因而,近年来人们希望将其用作以扩频通讯为主的信号处理器件.本文在理论和实验方面研究了采用因频带能量集中性优良而引人注目的最小移频键控(MSK)调制方式的MSK匹配滤波器的构成法及特性,此器件应用了SAW抽头延迟线.给出了电极图形的形成法,说明了其脉冲响应、频率响应和相关特性,并依据实验结果及其模拟,介绍了通过调整抽头间隔来改善因SAW传播速度不均匀所导致的振幅畸变的方法.这种器件的一个较大的优点是:尽管结构简单,但是,仅用一个器件便可对MSK扩频调制和相关检波等进行信号处理,因此,可简化通讯系统的结构.作为其应用一例,我们试制了用这种器件进行扩频调制、并通过相关检波进行解调的系统,表明了由于结构简单故可用于扩频通讯这一事实,并确认了此器件的实用性.  相似文献   
984.
985.
986.
模糊推理在捷联航姿系统中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了减小捷联航姿系统航姿解算过程中陀螺漂移和积分过程等因素对航姿精度的影响,结合各传感器输出与载体运动状态相关的特性,提出了一种基于模糊推理的IMU(惯性测量组件)/磁传感器信息融合方法.通过模糊推理系统判断出载体当前的运动状态,在准静态下对IMU中陀螺解算的姿态信息和加表解算的姿态信息进行融合可提高载体的姿态精度,对陀螺解算的航向信息和准静态下磁罗经提供的航向信息进行融合可提高载体的航向精度.经过跑车试验且与跑车过程中作为基准的光纤/GPS航姿系统的航姿结果进行比较,验证了该推理过程和融合算法的正确性.  相似文献   
987.
扭转是一种常用的冷作硬化方法。本文通过实心圆轴扭转实验和预扭试件的单向拉伸实验,研究了扭转塑性变形程度对6063铝合金拉伸力学性能的影响。通过理论研究和硬度分析探究了造成这一影响的内在机理。结果表明,试件扭转后其内部形成的以屈服强度为特征参数的梯度结构,是造成预扭试件力学性能得到改善的根本原因。并且,扭转不同的角度,材料内部产生的梯度结构也是不同的。而不同的梯度结构对试件力学性能的影响则表现为后继拉伸屈服强度随预扭角度的增大而增大。为了预测预扭试件的后继拉伸力学行为,验证前述结论的正确性,建立了由内到外屈服强度逐渐变化的有限元模型。此模型代表了预扭转变形试件,对其施加位移载荷,模拟后继单向拉伸加载过程。模拟所得材料力学性能随扭转角的变化趋势与实验结果基本吻合,从而验证了扭转冷作硬化后,圆轴试件内部产生了以屈服强度为特征参数的梯度结构这一结论。同时,也提供了一种有效的预测材料扭转后拉伸力学性能的数值模拟方法。  相似文献   
988.
一般空间运动刚体角速度是理论力学教学的难点和重点,传统基于欧拉转动定理和坐标转换 矩阵的角速度引出方法存在各自的不足,于是可通过有限转动矩阵直接引出角速度,保存传 统两种方法的优点,利于学生更深刻理解角速度的概念.  相似文献   
989.
含缺口复合材料层合板的三维有限元失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了复合材料层合板最终强度计算的有限元理论,讨论了修正的Newton-Raphson迭代方法在层合板失效过程中应力场计算的迭代过程.同时本文建立了带缺口的复合材料层合板三维有限元模型,充分考虑层合板的纤维断裂、基体开裂和分层三种失效模式,采用修正的三维Hashin准则作为失效判断的依据,计算了三种不同铺层的层合板最终失效载荷值,与试验值吻合得很好.鉴于层压板材料常数ν23的数值难于测定的特点,讨论其对最终失效载荷的影响.在三维有限元模型的基础上,实现了失效扩展仿真分析.  相似文献   
990.
一种广义精细积分法   总被引:16,自引:1,他引:16  
提出了求解非齐次动力方程特解的一种精细数值积分法,该方法与通解 精细积分法具有相同精度. 首先选取一个积分形式的非齐次方程特解,将积分区域划分为 2$^{N}$份,并对之进行精细的数值积分;然后针对载荷为多项式、指数函数及三角函数的情 况,将积分求和转化为一个递推过程,按此只需$n$次矩阵乘法就能计算出积分和,从而得到 非齐次方程的特解. 该方法的优点是能与通解的精细积分过程有机地结合起来,具有极高的 精度和效率,同时还具有较广泛的适用范围. 算例结果证明了该方法的有效性.  相似文献   
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