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91.
在环形激光器的理论基础上,结合环形掺铒光纤激光器自混合散斑速度传感实验系统,数值模拟了激光器自混合散斑信号的功率输出.分析了自混合散斑信号的平均散斑频率,频谱能量密度性能.研究结果表明,频谱平均频率与物体速度成近似的线性关系,频谱能量密度与探测距离成近似线性关系.  相似文献   
92.
采用密度泛函UB3LYP/6–311+G(2d)方法计算研究了Fe+在基态和激发态与CO与N2O反应的反应机理。全参数优化了反应势能面上各驻点的几何构型,用频率分析方法和内禀反应坐标(IRC)方法对过渡态进行了验证,并用UB3LYP/6–311++G(3df,3pd)、单点垂直激发等方法分别进行各驻点单点能校正,四重态和六重态反应势能面交叉点CP确定,计算结果表明,该反应为两步反应,且反应机理都为插入—消去反应,势能面上的两个交叉点能够有效的降低反应的活化能,这在动力学和热力学上都是有利的。  相似文献   
93.
一、为什么要采用计算机方法 大家知道,在近代科学技术中,愈来愈多地使用单晶体.单晶体的重要特性就是它的各向异性,就是说,沿晶体的不同方向,物理、化学性质各不相同.因此,在使用单晶体时,首先要弄清楚晶体的原子排列的取向.某些晶体具有特殊的发育形成的外形,例如食盐晶体在水溶液中长成立方体,就是由立方晶胞平行排列而成,其晶体取向可以从外形看出.但在多数情况下,晶体外形不能显示出原子排列的方向性.例如熔体在坩锅中冷凝生成的单晶体外形由坩锅形状决定,完全不反映原子结构的取向.这时就要用一定的物理、化学方法测定原子结构的取向,…  相似文献   
94.
锥形光纤液体传感是通过探测在被测液体中倏逝场的透射深度来表征液体的一种传感技术。为提高传感灵敏度,提出了在锥形光纤表面镀金膜的构想,并通过比较镀金膜与未镀膜的锥形光纤接收端的倏逝场光强对液体折射率的响应,阐述了镀金膜对提高传感灵敏度的作用。研究发现,镀有金膜的锥形光纤传感器灵敏度得到了明显改善。同时还研究了光纤的锥度比、光源的波长对传感性能的影响,通过优化找到了合适的光源波长及锥度比。优化后的镀金锥形光纤接收端的光强对待测液体折射率的响应明显并成近似线性反比关系,此结构的锥形光纤可被标定为液体折射率传感器件。研究工作为制作高灵敏度的锥形光纤液体传感器提供了理论依据。  相似文献   
95.
本文提出了广义活度与广义活度系数概念,建立了它们与电解质活系数之间的关系及有关表达式,并据此对as^k=as1^h1as2^k2基本假设作了理论解释。这对溶剂化作用的研究及有关的理论处理具有重要意义。  相似文献   
96.
利用飞秒时间分辨荧光亏蚀光谱技术,研究了噁嗪750激光染料分子在典型的醇类溶剂中超快动力学过程.实验发现两个超快动力学过程:飞秒量级的快速弛豫过程和皮秒量级的慢速弛豫过程.快速弛豫过程来源于分子内振动能量再分配(IVR)和溶剂分子超快惯性弛豫动力学过程,而慢速弛豫过程对应于溶剂化的扩散分子弛豫动力学过程.实验结果表明慢速弛豫过程的时间常数随醇溶剂分子间氢键键能的增强而增大.  相似文献   
97.
98.
用普通白炽灯泡作为光源,在涂墨的玻璃片上用刀片划制双缝,根据干涉原理可测定某单色光的波长。一、原理图一所示,S为单色光源,A、B为双缝,双缝间距为d,d的中点为C,NO为平行于AB的光屏,S、C、O在一直线上,CO⊥AB。  相似文献   
99.
范海福  韩福森 《物理学报》1981,30(7):921-927
在含重原子晶体结构的测定中,重原子贡献的相位是一个非常重要的信息。利用重原子相位作电子密度逼近或者Karle迭代是求解含重原子晶体结构的重要手段。但是,当重原子的贡献不占主导地位,或者当重原子分布的对称性高于整个结构的对称性时,上述方法就不易奏效。这时的重原子信息是否还可以用来大大简化结构分析的过程?这是一个值得探讨的问题。本文提出利用重原子的相位来限制直接法中起始相位的排列方式。这样可以成倍地缩减起始相位排列的种数。这一方法同作者提出的另一方法相配合可以使直接法在测定含重原子晶体结构方面的效能大为提高。 关键词:  相似文献   
100.
苦玄参环氧甙元(Ⅰ)的晶体结构测定   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
韩福森  郑启泰  范海福 《物理学报》1981,30(8):1141-1149
苦玄参环氧甙元(Ⅰ)为植物苦玄参(Picria Fel-Tarrae Lour)有效成份苦玄参甙元(Ⅰ)(Picfeltarragenin)的环氧化合物。属正交晶系,空间群D24-P(212121),晶胞参数a=28.373(9)?,b=10.667(5)?,c=9.115(4)?,晶胞内分子数z=4。用PW-1100四圆衍射仪收集衍射强度数据,独立衍射点2890个。用直接法(MULTAN-78)测定晶体结构。结构参数的修正采用准对角矩阵最小二乘法,R=0.084。由差值Fourier综合获得氢原子位置。苦玄参环氧甙元(Ⅰ)分子间的最短距离为3.5?。 关键词:  相似文献   
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