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991.
992.
利用自组装方法在普通单模光纤裸纤表面生长胶体晶体,采用自组装方法制备了一种新型的三维光子晶体微结构光纤。将单分散度小于2%的二氧化硅胶体微球超声分散于乙醇溶液,通过垂直沉积法在表面经湿法腐蚀处理的裸光纤表面组装胶体晶体。采用SEM对样品进行表征,胶体样品表面为六角密排列,晶体呈FCC结构,其(111)晶面平行于光纤表面。当微球直径远小于光纤直径时,在60℃温度下制备的胶体样品有较好的质量。 相似文献
993.
Improving Recording Density of All-Optical Magnetic Storage by Using High-Pass Angular Spectrum Filters 下载免费PDF全文
A new design is presented to improve the magnetic recording density in all-optical magnetic storage. By using the high numerical lens with a high-pass angular spectrum filter, circularly polarized laser pulses are focused into the magneto-optic film with the perpendicular anisotropy. Magnetization of the film is induced by the inverse Faraday effect. As the obstructed angle of the filter increases the magnetic recording density increases evidently. The magnetization intensity and the sidelobe effect are also discussed. 相似文献
994.
面缺陷是纳米带中非常普遍和非常重要的一类缺陷.在有些情况下,面缺陷对于高表面能指数面的出现起着决定性的作用, 同时,它们可以诱导纳米带沿着特殊的方向生长.面缺陷可以是孪晶或双晶,层错和由杂质原子聚集在特定原子面所形成的间隙原子层.在本文中,利用透射电子显微术,我们将介绍氧化锌纳米带中被发现的几种面缺陷.我们确认了两种孪晶/双晶结构,它们的孪晶面分别是(0113)和(2112)面.基面层错有I1 和I2两种.在大尺寸的纳米带中,I1基面层错可以折叠到(2110)面形成棱面层错.当少量的In离子掺入氧化锌纳米带后,我们发现伴随着杂质In在基面的聚集,形成了两种倒反畴界. 相似文献
995.
基于形态学4子带分解金字塔的图像融合 总被引:3,自引:0,他引:3
提出了一种基于数学形态学滤波的多分辨力图像融合。这种融合方法使用了形态学开闭运算构造了低通与高通滤波器,将原始图像分解为4子带图像金字塔和4子带方向衬比度图像金字塔。然后利用方向衬比度和区域标准差进行图像融合得到融合的4子带图像金字塔,最后应用子带图像重构得到融合图像。融合实验表明,该方法优于传统的形态学金字塔图像融合,衬比度金字塔图像融合和小波分解图像融合。 相似文献
996.
基于Gabor小波纹理特征的目标识别新方法 总被引:5,自引:2,他引:5
给出了一种基于Gabor小波纹理特征的目标识别新方法.主要是利用Gabor小波设计了一种多通道小波滤波器。对图像目标直接进行小波变换,用Gabor小波变换系数的模的平均值和其标准方差来表示抽取的图像目标的特征,把获得的小波特征归一化后输入到改进的BP神经网络分类器进行分类识别.最后。进行了一系列的仿真实验,结果表明,这种特征提取方法能有效提取图像目标纹理特征,并且对噪音和形状的变化具有鲁棒性.在应用于目标识别时,神经网络的训练时间减少到lOmin,识别率达到94%. 相似文献
997.
为了构造非线性发展方程的复合型无穷序列精确解, 获得了第二种椭圆方程的Riemann theta 函数等几种新解.在此基础上,利用第二种椭圆方程与Riccati方程的Bäcklund变换和解的非线性叠加公式, 借助符号计算系统 Mathematica, 以mKdV方程为应用实例, 构造了该方程的复合型无穷序列新精确解.这里包括Riemann theta 函数、Jacobi椭圆函数、双曲函数、 三角函数和有理函数,通过几种形式构成的复合型无穷序列新精确解.
关键词:
第二种椭圆方程
Riccati方程
非线性发展方程
Riemann theta 函数无穷序列解 相似文献
998.
999.
1000.
本发明与在倾斜的椭圆轨道中运行并使用红外地平仪测定卫星横滚和俯仰姿态基准的地球卫星有关。这种卫星所用的红外地平仪是利用地球画面上的许多条扫描线来确定卫星的位置的。然而,来自这些扫描线的红外数据有时会遇到‘些不希望有的干扰。这种干扰被称为“地球辐射干扰事件”,它们会改变输入到卫星姿态控制分系统中的扫描线的尺度,从而造成卫星在俯伸和横滚轴线上产生指向错误。 相似文献