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41.
与(PbS)-{1.12}VS-2,Ba-xFe-2S-4等三元金属硫化物一样[1,2],Sr-{1.145}TiS-3的晶体结构也很复杂[3].在四维超空间群的基础上使用粉末X射线数据和Rietveld分析方法确定了无公度复合晶体硫化物Sr-{1.145}TiS-3的晶体结构[4].它的基本结构是由空间群分别为R3m和P31c的TiS-3亚点阵和Sr亚点阵沿着晶体的c轴相互穿插形成的.以六角晶系来标定,其晶格常数为a-1=a-2=1.15108nm,c-1(TiS-3)=0.29909nm和c-2(Sr)=0.5226nm.用透射电子显微术研究其结构特性的报导还未见到.本文首次报导用透射电子显微术在原子尺度研究复合晶体硫化物Sr-{1.145}TiS-3晶体中Sr原子和S原子相互调制的结果.  相似文献   
42.
用含水冷冻电子显微术进行生物大分子三维重构是近来迅速发展的一门新兴学科。本文从理论和实验双方面对之作了阐述。首先对含水生物样品低剂量成像下弱相位近似假设及其对数据处理的影响进行了说明。  相似文献   
43.
采用MSDI严格角动量投影46Ti、48Cr形变HF谱   总被引:1,自引:1,他引:0  
韩勇 《中国物理 C》1998,22(11):1020-1028
采用修正的表面δ相互作用(MSDI),以球形壳模型单粒子态作基矢,对fp壳层区偶偶核46Ti、48Cr进行形变Hartree–Fock(HF)计算,并用形变HF单粒子态构造Slater行列式波函数,即形变HF内禀态,然后对其实施严格角动量投影程序,得到比较合理的结果.  相似文献   
44.
45.
46.
金友 《光机电信息》1998,15(3):14-16
数字微反射镜器件(DMD)是得克萨斯仪器公司(TI)研制的,它是一种利用硅基微电子机械系统的(MEMS)反射式空间光调制器。调制器阵列中的每个小反射镜能够单独控制,使入射光线进入或者偏离于透镜的通光口径。虽然这种技术已广泛地用于图形识别和光纤互连,然而TI确把投影显示选为这种技术的商业应用市场。1.数字化微反射镜器件工作原理和结构  相似文献   
47.
一种基于雷达回波序列的舰船目标识别方法   总被引:9,自引:4,他引:5  
黎湘  郁文贤 《现代雷达》1997,19(1):1-6,19
介绍了一种基于中分辨雷达回波序列的目标轮廓成像识别方法。该方法实现了一维回波序列到目标二维径向轮廓像的变换。在二维轮廓像基础上,可以提取到较一维回波更加有效、稳定的特征。选择ART2神经网络模型对这些特征进行分类,得到了平均91%的正确识别率。  相似文献   
48.
Outline imaging by THz time domain spectroscopy is proposed. Spectroscopic splitting at interface is reported, The principle of outline imaging is put forward. Experimental results demonstrate the feasibility of outline imaging by spectroscopic splitting, It is shown that clear out:line image of sample interface could be achieved easily by this technique. The spatial resolution is about 0.6mm. The THz-beam focus, the scanning step and the THz pulse width are the critical foctors affecting the imaging resolution. The signal-to-noise ratio of this technique could be improved greatly compared to the conventional transsion imaging.  相似文献   
49.
本文给出了Banach空间广义分解定理的一个初等证明,并利用它来证明两个对称不等式.这是首次在Banach空间获得这样的不等式.  相似文献   
50.
基于CCD采集的Mach-Zehnder干涉条纹图的处理算法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
Mach-Zehnder干涉仪适用于研究气体密度迅速变化的状态。由于气体折射率的变化与其密度的变化成正比,而折射率的变化将使通过气体的光线有不同的光程,因此可通过干涉臂变化对干涉条纹图像效果的影响得到气体密度。实测中,采用图像采集卡和CCD来接收Mach-Zehnder干涉仪产生的条纹图像,再通过计算机对条纹图像的条纹间距进行处理,从而得到气体密度的变化状态。从光干涉理论出发,对Mach-Zehnder干涉条纹图像特征进行了分析,建立了Mach-Zehnder干涉条纹的数学模型,并根据此模型设计了处理Mach-Zehnder干涉条纹图像的算法。算法包括图像的预处理(即图像的噪声提取)、图像的二值化及图像的细化。  相似文献   
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