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71.
ON INTERACTION OF SHOCK AND SOUND WAVE (I) 总被引:1,自引:1,他引:0
Chen Shuxing 《数学年刊B辑(英文版)》1996,17(1):35-42
This paper studies the interaction of shock and gradient wave (sound wave) of solutions to the system of inviscid isentropic gas dynamics as a model for the corresponding problems for nonlinear hyperbolic systems. The problem can be reduced to a boundary value problem in a wedged dormain, By using the method of constructing asymptotic solutions and Newton‘siteration process it is proved that if a weak shock hits a gradient wave, then the grandient wave will split into two gradient waves, while the shock continuses propagating. In this paper the author reduces the problem to a standard form and constructs asymptotic solution of the problem. The existence of the genuine solution will he given in the following paper. 相似文献
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73.
根据密度泛函理论对钴掺硫化锌周围的品格进行了结构优化,计算得到了钴杂质周围的晶体结构、电子态密度分布和吸收光谱.计算结果表明,由于Co原子掺入ZnS晶格常数减小,导致晶格畸变;带隙变窄;吸收峰展宽至更长波长区域. 相似文献
74.
Lipschitz常数缩减的散乱数据插值 总被引:2,自引:0,他引:2
在计算机辅助设计几何中,变差缩减是一个非常重要的概念,本文分析了函数的变差和Lipschitz常数的关系,指出可以用Lipschitz常数来控制变差,由于变差的概念只限于一维的情形,而Lipschitz常数适用于任意维,这样在高维时就可用Lipschitz常数缩减的概念来代替变差缩减的概念,文中构造性地证明了Lipschitz常数缩减的散乱数据插值函数的存在性,并且对这类函数的性质及光滑性条件进行了讨论. 相似文献
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76.
77.
本文对磁光玻璃的费尔德常数与工作波长的关系进行了理论分析和实验研究。首先由色散理论导出磁光玻璃的费尔德常数的波长依赖性,然后将ZF1、ZF6磁光玻璃加工成实验样品,测试了不同工作波长下的ZF1、ZF6磁光玻璃材料的费尔德常数,并将实验值和理论值进行了比较,分析误差产生的来源。在文章的最后,推导出费尔德常数的色散特性,讨论了磁光玻璃应用在磁光玻璃光纤电流传感器中存在的问题。 相似文献
78.
研究了结晶度对Ag11In12Te26Sb51相变薄膜光学常数的影响。用初始化仪使相变薄膜晶化,改变晶化参量得到不同的结晶度,当转速固定时,随激光功率的增加,折射率基本随之减小,消光系数先是增大,而后减小;当激光功率固定时,随转速的增大,折射率也随之增大,消光系数也是先增大后减小。非晶态与晶态间的变换、薄膜微结构的变化(包括晶型的转变和原子间键合状态的变化)以及薄膜内残余应力的影响Ag11In12Te26Sb51相变薄膜复数折射率的主要原因。测量了单层膜的透过率和CD-RW相变光盘中Ag11In12Te26Sb51薄膜非晶态和晶态的反射率。 相似文献
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采用溶胶-凝胶方法在Si(111)上制备了LSMO(x=0.17)薄膜.研究了块体材料和不同厚度薄膜R -T曲线、红外光谱和X射线衍射.结果表明,LSMO薄膜属于正交晶体结构,薄膜取向与膜厚度 有关,当膜厚度为450nm或680nm时,主要取向〈200〉,而膜厚度为900nm时取向为〈020〉 :根据离子对相互作用能和谐振子模型,得到了红外吸收与Mn—O—Mn键长和键角关系式,6 00cm-1附近红外吸收与晶格常数b的变化有关;块体与薄膜的金属—绝缘体转变 温度(TMI)存在较大差别,薄膜转变温度显著低于块体,并与厚度有一定关系. 认为是LSMO薄膜中的应力诱导了晶格常数变化,引起键角改变及JT效应是转变温度变化的主 要原因.
关键词:
单晶硅
晶格常数
金属—绝缘体转变温度
应力诱导 相似文献
80.
节日里,用一些灯泡安放在建筑物边缘上,入夜时将它点亮,就可以显示出建筑物的轮廓.要想显示建筑物的细节,应该在建筑物上装更多更小的灯.车站,街道上的广告牌,电子仪表上的一些显示器,一些大屏幕彩色电视机,也是用灯泡来显示文字和图像的,不过这些灯泡应该做得很小,这样图像看起来细腻.一幅图像是由无穷多的点组成,如果每一点的明暗和色彩都用一个灯泡来显示,那就需要无穷多的小灯泡.这没有必要,因为人眼瞳孔对光的衍射限制了眼睛的分辨率,也就是说,它会将小到一定距离的一些点看成一点.在图像处理中通常将图像分割成有限多个微区,这样一个微区称为像点或像素(pixe).在等离子体显示屏中,是用红、绿、蓝三种颜色的三个小灯在发光强弱(或灰度)上作适当配合就可显示出图像在那个像点处的色彩.我们怎样来实现呢? 相似文献