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解释天王星窄环的长期存在现象 ,研究了天王星ε环在其两颗牧羊犬卫星作用下的动力演化 .采用平面椭圆型限制性三体问题模型 ,其中三体分别为天王星、卫星及环粒子 .基于描述环粒子演化的常微分方程 ,得到了一个映射系统 .对该映射系统的数值研究表明 ,只有那些初始位于卫星共振有序平动区的环颗粒才能被卫星控制 ,从而得以长期存在 .而有序平动区的大小主要取决于卫星的质量和其运动轨道的偏心率 .对于ε环的外牧羊犬卫星Ophelia,只有在其质量约为目前所假设值的 1 / 3时 ,多数环粒子才能被控制 .据此推断Ophelia具有比目前所假设值更小的质量 . 相似文献
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本文给出了导波层为自聚焦介质平板波导波方程的特殊精确解,得到了具有非线性导波层的波导归一化色散方程及场分布,并对得出的结果进行了讨论。 相似文献
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混沌系统的相同步现象是近几年混沌同步研究的热点,它反映了混沌运动中的有序行为.用分岔树来研究耦合系统相同步的进程,并用Lyapunov指数谱来探讨系统动力学在相同步时从高维混沌向低维混沌过渡的进程.发现了从多个有理同步的时间交替到完全相同步的道路.还 发现了相同步中的混沌抑制及通过倍周期分岔向混沌同步的恢复.此外,研究表明,非对称 耦合可以大大加强耦合系统的相同步,这对实际应用有重要的意义.
关键词:
相同步
分岔树
李指数 相似文献
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薄壁应变筒式光纤光栅压力传感器的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
设计并制备了一种金属薄壁应变弹性筒式光纤光栅压力传感器,将FBG1和FBG2分别沿着轴向和周向粘贴在该结构内筒外壁上,FBG2用来测量压力,FBG1是温度补偿光栅.通过择优选取不锈钢(Cr18Ni9)材料作为基材,优化结构内筒径与内筒壁厚的比例,测得压强达到40 MPa,压力响应度达到0.033 nm/MPa,与普通的裸光纤光栅压力传感器相比较,增大了测量范嗣,提高厂响应度达11倍.实验结果表明,通过凋整传感器结构的参数,如基材和几何尺寸等,可以使该结构压力传感器满足不同的测量范围和响应度. 相似文献
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根据近几年来国内外的有关文献,叙述了ICP光源的激光烧蚀固体进样方法的研究进展及其在物质成分分析中的应用。着重阐述了激光输出特性(输出波长、脉冲宽度、重复频率、能量密度)和环境气氛(氦气、氩气)对样品烧蚀过程的影响,讨论了激光烧蚀室、气溶胶传输管道及样品引入改进装置在蒸发物质被传输到ICP光源过程中的作用。获得较小而均匀的气溶胶颗粒和稳定高效地将烧蚀物质输送到ICP是完善激光烧蚀固体进样技术的关键环节,元素分馏效应及蒸发物沉积是影响分析性能的重要因素。作为实际例子,也讨论了激光烧蚀固体进样电感耦合等离子体发射光谱法/质谱法在金属、玻璃、有机物及其他样品分析方面的应用,对分析方法的准确度、精密度、检出限和灵敏度进行了简要论述。 相似文献
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直到最近 低损耗固体光纤波导还不能够在~GHz传输波段工作 其主要限制原因并不在于没有消除材料中的杂质 而在于材料本征振动吸收能带的存在。喷气推进实验室和空间公司的研究人员现在已经通过将材料和波导结构综合设计解决了这个问题 他们主要利用氧化铝陶瓷按∶的纵横比以带状结构排列。 喷气推进实验室科学家Cavour Yeh认为 氧化铝波导在~ GHz波段拥有低于dB km-的衰减因子 这比典型的陶瓷环状波导衰减因子要小倍。例如 工作在接近GHz波段时 特氟隆介质波导的衰减常数为. dB 《激光与光电子学进展》2001,(4):61
直到最近,低损耗固体光纤波导还不能够在30~3000 GHz传输波段工作,其主要限制原因并不在于没有消除材料中的杂质,而在于材料本征振动吸收能带的存在。喷气推进实验室和空间公司的研究人员现在已经通过将材料和波导结构综合设计解决了这个问题,他们主要利用氧化铝陶瓷按10∶1的纵横比以带状结构排列。
喷气推进实验室科学家Cavour Yeh认为,氧化铝波导在30~3000 GHz波段拥有低于10 dB km-1的衰减因子,这比典型的陶瓷环状波导衰减因子要小100倍。例如,工作在接近100 GHz波段时,特氟隆介质波导的衰减常数为1.3 dB m-1,而传统金属方形波导的衰减常数为2.4 dB m-1。该室制作的微型带线设备的衰减常数可降低到3 dB m-1(见图)。
研究人员发现陶瓷板条结构可以支持两种没有截止频率的主要工作模式。包括一种类横向电场模式,其中绝大部分电场和板条的长轴平行;另一种为类横向磁场模式,其中绝大部分电场和板条的短轴平行。
“由于材料损耗因子和固体的介电常数是固定的,”Yeh认为,“仅有的减少损耗常数的方法是为波导寻找适当的横向截面结构。在系统研究了各种结构后,我们断定用低损耗、高介电常数的陶瓷材料,例如氧化铝制作的带状波导,当工作在类横向磁场模式下时,可以得到低于0.005 dB m-1的损耗常数。”
Yeh认为在30 GHz时,纵横比为10∶1、损耗率为0.000159的矩形氧化铝板条可以支持损耗常数为0.0098 dB m-1的低损耗类横向磁场模式,这比在使用相似横截面面积和损耗斜率为0.0001的环形氧化铝棒的工作模模式下,损耗小120倍。这个损耗常数比使用标准金属矩形波导工作式的损耗小61倍。研究人员相信如果使用用于环状棒的氧化铝材料,带状结构的损耗常数可减到0.006 dB m-1以下。工作在30~3000 GHz波段陶瓷带状波导的潜在应用包括为外层空间网络传输信号,和为太空船上的探测器、传感器和相阵天线传输信号。然而,还存在一些制造上的问题有待解决。由于这种波导是包围在干燥空气中的开放结构,需要合适的支持结构,一种可供选择的支持结构用塑料鱼线制作。将细尼龙线以间隔至少为10 cm的方式横穿在间距为5 cm的木质横栏上。(间隔足够远,使板条边缘的外部波导场衰减到可以忽略)。波导可以放在横栏中间尼龙线的上面。 相似文献
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