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数学与力学的密切结合至少可追朔到Archimedes时代。历史证明,这种结合有力地促进了两学科的发展。但在二次大战以前的一个时期里,这种结合减弱了。二次大战以后情况有了明显的改观,重新回到数学与力学密切结合的时代。不过这种结合已跳出原有框架,是在近代数学与力学,特别是理论力学的发展基础上展开的。为顺应这一发展,1975年在意大利召开了第一届“纯数学在力学中应用的倾向”讨论会。其后这一国际会议两年一届地延续下来,并在1977年的第二届会议上成立了“国际力学与数学交缘学会”。 相似文献
55.
拟微分算子与正则半群 总被引:1,自引:0,他引:1
设Opp(f).是Lp(Rn)(1≤p<∞)中具有象征f∈Smp,0的常系数拟微分算子,本文证明了当象征d(ζ)和它的导数满足某些增长条件时,Opp(f)在Lp(Rn)中生成一个正则半群.并将这些结果应用到相应的初值问题. 相似文献
56.
A laser diode (LD) pumped Nd:YAG red pulse laser at 660 nm was presented by V:YAG passively Qswitching and LBO intracavity frequency doubling. With 1.6-W incident pump power, average output power of 46-mW, pulse duration (FWHM) of 23.3 ns, pulse repetition rate of 21.6 kHz, peak power of 91.4 W, and single pulse energy of 2.13μJ were obtained. The beam quality factor M2 was less than 1.2. The fluctuations of pulse energy and repetition rate were less than 3% in 4 hours. The pulsed laser at 660 nm is expected to be used as the pump source of Cr3+:doped crystal to obtain the gain-switched tunable laser. 相似文献
57.
众所周知,信息化战争已经成为现代战争中的重要组成部分,如何掌控战场中的制信息权已经成为军事通信领域的主要研究目标。等幅报通信技术作为短波通信方式的一种,其本身所具备的诸多优势使它注定在军事通信技术中始终能占有一席之地。文章首先对短波通信和等幅报的基本概念进行简单阐述,而后总结了短波等幅报在军事通信中的优势,最后就如何进一步加强短波等幅报技术的运用提出了自己的看法。 相似文献
58.
GaAs晶体的高质量生长对于制造高性能高频微波电子器件和发光器件具有重要意义.本文通过分子动力学方法对GaAs晶体沿[110]晶向的诱导结晶进行模拟,并采用最大标准团簇分析、双体分布函数和可视化等方法研究应变对生长过程和缺陷形成的影响.结果表明,不同应变条件下GaAs晶体的结晶过程发生显著变化.在初始阶段,施加一定拉应变和较大的压应变后,体系的晶体生长速率发生降低,且应变越大,结晶速率越低.此外,随着晶体的生长,体系形成以{111}小平面为边界的锯齿形界面,生长平面与{111}小平面之间的夹角影响固液界面的形态,进而影响孪晶的形成.施加拉应变越大,此夹角越小,形成孪晶缺陷越多,结构越不规则.同时,体系中极大部分的位错与孪晶存在伴生关系,应变的施加可以抑制或促进位错的形核,合适的应变甚至可以使晶体无位错生长.本文从原子尺度上研究GaAs的微观结构演化,可为晶体生长理论提供理论指导. 相似文献
59.
V3+:YAG被动调Q 1.319 μm全固态激光器 总被引:2,自引:2,他引:0
V^3 :YAG是一种新型的饱和吸收体,利用激光二极管(LD)抽运激光工作物质Nd:YAG,V^3 :YAG被动调Q,成功地实现了1.319μm全同态激光器的脉冲运转。在1.6W的抽运功率条件下,使用小信号透过率为89%和96%的V^3 :YAG时,分别获得平均输出功率93mw和192mw,最小脉冲宽度(FWHM)7.9ns和9.2ns,重复频率8.4kHz和27.8kHz,峰值功率大于1.4kW和750W,脉冲能量11μJ和6.9μJ的1.319pm脉冲激光输出,利用示波器的统计功能,测量了脉冲能量和重复频率的稳定度,结果表明4h稳定度均优于5%。 相似文献
60.
全固态LBO腔内倍频556 nm黄光激光器 总被引:11,自引:4,他引:7
全固态黄光激光器大多采用掺Nd^3+激光晶体的^4F3/2-^4I11/2和^4F3/2-^4I13/2能级跃迁和腔内和频技术来获得,由于在输出光斑质量和功率稳定性方面一直存在较多困难,所以寻找合适的基频光谱线同时利用腔内倍频是一种切实可行的解决方案。通过对Nd:YAG激光谱线分析以后发现^4F3/2-^4I11/2这两个能级间部分激光谱线(1112nm,1116nm,1123nm)经过倍频以后正好可以获得黄光激光输出。通过对Nd:YAG各主要谱线激光参量比较和分析后发现,要想获得增益较低激光谱线1112nm,1116nm,1123nm振荡,可以通过镀制特殊要求的谐振腔膜抑制增益较大的1064nm,1319nm,946nm激光谱线运转来实现。通过对谐振腔膜系的设计以及倍频晶体的合理选择和放置,采用LBO晶体腔内倍频,利用2W的激光二极管(LD)抽运Nd:YAG,获得了556nm黄光激光输出,在1.6W的抽运功率下,最大输出功率为102mW,光-光转换效率为6.4%。 相似文献