首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7677篇
  免费   1066篇
  国内免费   4747篇
化学   8836篇
晶体学   106篇
力学   280篇
综合类   229篇
数学   1246篇
物理学   2793篇
  2024年   76篇
  2023年   304篇
  2022年   371篇
  2021年   346篇
  2020年   313篇
  2019年   268篇
  2018年   204篇
  2017年   251篇
  2016年   338篇
  2015年   315篇
  2014年   607篇
  2013年   537篇
  2012年   560篇
  2011年   490篇
  2010年   462篇
  2009年   511篇
  2008年   610篇
  2007年   550篇
  2006年   559篇
  2005年   521篇
  2004年   593篇
  2003年   476篇
  2002年   448篇
  2001年   450篇
  2000年   305篇
  1999年   369篇
  1998年   344篇
  1997年   330篇
  1996年   272篇
  1995年   309篇
  1994年   264篇
  1993年   217篇
  1992年   223篇
  1991年   220篇
  1990年   160篇
  1989年   152篇
  1988年   52篇
  1987年   38篇
  1986年   21篇
  1985年   26篇
  1984年   13篇
  1983年   9篇
  1982年   4篇
  1981年   1篇
  1979年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
61.
在与三个场相互作用的Y型四能级原子系统中,利用密度矩阵方程计算了介质对探测场的吸收,分析了自发产生相干对探测吸收的影响.结果发现:随着自发产生相干的影响,在共振中心处,探测吸收表现出不同的现象.当自发产生相干对探测吸收产生相消干涉时,随着自发产生相干的增强,在共振中心处削弱吸收,出现增益.当自发产生相干对探测吸收产生相长干涉时,随着自发产生相干的增强,在共振中心处出现吸收增强,也即出现电磁诱导吸收(electromagnetically induced absorption,简称EIA),在共振两侧的双电磁感应透明强度(electromagnetically induced transparency,简称EIT)增强,窗口变宽.同时,在能级| 3〉→| 2〉与| 4〉→| 2〉的自发衰减速率比值不变下,当能级|3〉→|2〉与|4〉→|2〉的自发衰减速率减小时,在共振中心处,吸收线宽变窄,共振两侧的透明窗口变宽.  相似文献   
62.
355 nm脉冲激光在甲烷中的高效多波长拉曼转换   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
 研究了脉冲Nd:YAG激光(355 nm)泵浦的甲烷中多级Stokes光的产生和惰性气体对其转换效率的影响,其中一级和二级Stokes光的最大能量转换效率分别可达71%和38%(对应量子效率为79%和48%),大大高于已往文献报道的20%。在0.5 MPa下,可同时获得322 nm(3.6%),355 nm(24.5%),396 nm(24.3%),448 nm(22.3%)和515 nm(9.3%)的多波长输出。甲烷压力对多级Stokes转换有显著影响:高气压利于产生高效的一级Stokes光,而低气压则适合于高级Stokes光的产生。根据级联受激拉曼散射(SRS)和四波混频(FWM)理论对实验结果进行了分析,结果表明甲烷中高级Stokes光的产生是SRS和FWM协同作用的结果。加入的氦气增强了甲烷中Stokes光的转换效率,而氩气的作用恰恰相反,利用热透镜效应可以很好地解释这些现象。  相似文献   
63.
运用密度矩阵理论,研究了在外加相干耦合场作用下∧型四能级系统的吸收和色散特性。数值模拟表明:通过调节外加相干场的拉比频率强度,该系统可以单重、双重电磁诱导光透明现象,并在缀饰态表象中给出了定性解释。在双重电磁诱导透明现象中,透明窗的位置和吸收峰值可以通过调节外加相干场的失谐量来进行控制,而且透明点的位置可以连续变化。每个透明窗口在吸收最低时都伴随着高折射率,因此可以在此介质中实现超光速传播。  相似文献   
64.
基于线性方程组数学分离模型建立在线过程检测复方缬沙坦氢氯噻嗪片溶出度方法。分别扫描缬沙坦和氢氯噻嗪的紫外吸收光谱,两组分在最大吸收波长处完全重叠。根据朗伯比尔定律吸光度加和性原理,分别测定两组分在最大吸收波长处的吸光系数,建立线性方程组数学分离模型,采用光纤传感过程分析技术(FODT)检测缬沙坦氢氯噻嗪片的溶出度,并与HPLC法相比较。在规定的溶出介质中,两种成分同时实时测定,并且FODT累积溶出度与HPLC法相比较结果无显著性差异(p>0.05)。不同批次药物的溶出行为一致,说明制剂工艺稳定,均匀度好。溶出曲线显示缬沙坦溶出快于并高于氢氯噻嗪,且30 min时两组分的溶出度均大于80%符合美国药典规定。结果表明,应用线性方程组数学分离模型结合FODT法可实现复方缬沙坦氢氯噻嗪片中双组分溶出度的同时检测,并可提供双组分的溶出过程曲线和全部溶出数据,直观反映各组分在各溶出时段的快慢,为此药建立标准提供依据。与HPLC法单点数据相比优势明显,更有利于药品评价和抽验质量分析。  相似文献   
65.
在电磁场的三维复矢量表述基础之上获得对应的四维复张量表述形式,同时又考虑磁荷流密度并引入双势法,将电磁场复张量表述推广到同时包含电荷与磁荷流密度的情形并获得了复张量麦克斯韦方程组.  相似文献   
66.
We calculate the vibrational frequencies of nickel tetraphenyl porphyrin for 36 vibrational bands by using the U(2) algebraic approach. The algebraic parameters in the calculations are accurate with the experimental data.  相似文献   
67.
运用基于密度泛函理论的第一性原理方法,研究了Hg2CuTi型 Mn2NiGe合金的电子结构对外加压力的响应以及Mn2NiGe的电子结构、磁性对四方变形的响应.结果表明:i)随着外加压力的增加,因Ni、Mn原子间距的减小而导致杂化程度的增强,使得态密度整体向低能区域移动,同时,态密度幅度整体略有减小;ii)在由奥氏体相到马氏体相的变形中,同样因Ni、Mn原子间距的减小而导致杂化程度的增强,占据态的态密度向低能区域移动,体系的能量降低,同时,成键态向低能方向移动,反键态向高能方向移动,能带变宽,成键作用加强,最终导致在马氏体相中的稳定性增大;iii)在四方变形过程中,Mn2NiGe总磁矩的变化主要由Ni原子磁矩的变化所产生.  相似文献   
68.
对光纤中简并四波混频(DFWM)耦合波方程进行数值求解,通过分析发现:泵浦光功率的增大会导致泵浦光与反斯托克斯光之间能量交换周期减小。阐述了优化光纤中DFWM实现全光信号幅度整形的机理。在此基础上设计了一个优化的全光信号幅度整形系统,并进行了系统仿真,结果表明:通过再生系统后,信号的消光比从9.46 dB提升到30.40 dB,品质因子从15.95提升到了180.40。  相似文献   
69.
多维量子纠缠态比二维纠缠态可加载更多的信息,多维量子系统是量子信息处理中一个很重要的资源,本文采用已实现的光子四维纠缠态,给出了光子四维量子态的张量表达式,并描述了四维量子态隐形传输的一般表示方法;通过讨论光子四维量子态系统的量子通道参数矩阵和测量矩阵的特性,得到实现完全传输和非零概率传输的充要备件,最后,本文给出在多种量子通道下的四维态的量子隐形传态方案,这一过程在张量分析表示下十分清晰明了.  相似文献   
70.
We report observations of the enhancement and suppression of four-wave mixing (FWM) in an electromagnetically induced transparency window in a Y-type ^85 Rb atomic system. The results show the evolution of the dressed effects (from pure enhancement to partial enhancement/suppression, and finally into pure suppression) in the degenerate-FWM processes. Moreover, we use the perturbation chain method to describe the FWM process. Finally, we observe the polarization dependence of the enhancement and suppression of the FWM signal.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号