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861.
研究有关测量最小偏向角的原理和方法。现行教材中采用的是分光计测量法,从教学的角度,介绍一种简便的测量方法——插针法。  相似文献   
862.
宇宙线是存在于恒星际、星系际间的超高能粒子流,主要是由原子核(其中,主要是氢原子核,即质子)、电子等组成。1912年,维克托.赫斯(VictorHess)在一次高空气球飞行实验中首次记录到宇宙线。经过了90多年的发展,如今宇宙线观测的能量范围已能从低能区(107eV)到高能区(1021eV),直跨13个数量级,流量落差达30多个数量级,其能谱的总结构呈现为非热幂律谱特征,即流量(N)与能量(ε)的关系满足N(ε)=Aε-α,但是整体能谱曲线在1015eV和1019eV附近都有明显的折断,我们把这些折断处分别称之为“膝”和“踝”,相应的在这些不同能量段上的幂律指数α…  相似文献   
863.
《光谱实验室》2007,24(1):108
迈克尔孙出生于德国普鲁士,后随父母到美国。17岁进入美国海军学院,1873年毕业,后在学院当讲师。1887年在他的同事美国化学家莫雷的帮助下,发表了后来称为迈克尔孙-莫雷实验的结果;没有干涉条纹、也没有明显的地球相对于以太的运动。这是科学史上一次重要的否定性的实验,对爱因斯坦髓的相对论学说的形成作出了重要贡献。1907年,由于他以测定光速和研究地球相对其周围空间的运动,成为美国第一个获得诺贝尔奖的人。  相似文献   
864.
管理学科案例教学——实验视角   总被引:1,自引:0,他引:1  
对管理学科案例教学和管理学科实验教学的现状及其发展进行了详细分析,创新地从能力培养、实务操作、综合知识的实验视角讨论了基于实验平台的管理学科案例教学,指出了管理学科案例教学与实验教学均会因此得到进一步发展。  相似文献   
865.
基于虚拟仪器技术的炉温控制实验系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
虚拟仪器技术是计算机测量与控制技术的一个新的发展方向。为开发教学用温度控制实验系统,研究了加热炉温度控制的原理和方法,提出了炉温控制实验系统设计方案。以加热炉、数据采集卡、通用计算机为硬件配置,以Lab-VIEW为软件开发平台,编程实现了温度的实时采集显示,历史曲线显示及炉温的PID控制。系统投入使用后有效地弥补了理论教学的不足,取得了明显的教学效果。  相似文献   
866.
提出了一种用于弹载测速技术的试验方法,包括静态试验和动态试验。静态试验包括静态的软件调试和相关的验证试验,动态试验模拟实际的发射环境,进行数据采集,定时和测速等试验,而且结构简单,在实验室中就能进行。为弹载测速技术前期研究提供试验保证。  相似文献   
867.
发光二极管(LED,Light Emitting Diode)器件计算流体动力(CFD,Computational Fluid Dynamic)分析模型的建立在CFD逐渐被导入设计流程后变得越加重要,本篇文章将比较Avago高功率LED封装MoonStone(ASMT-MX00)在MCPCB和双层FR4基底上搭配散热片和相对实验数据的结果,将在讨论比较后提出一个面向搭配散热片LED封装的温度模型建立技术,并且得到令人相当深刻的结果,这也显示了这项技术可以应用在LED系统层级的应用。[编者按]  相似文献   
868.
栾野梅 《半导体光电》2007,28(2):213-217
采用电沉积方法在表面活性剂和电解液的界面制备了硫化镉纳米膜.通过对不同电解液体系和表面活性剂体系中纳米硫化镉膜沉积情况进行比较发现,相同条件下采用硫代乙酰胺体系为电解液,蓖麻油类为表面活性剂可以在液/液界面制备硫化镉纳米膜.考察了表面活性剂种类、电解液浓度和温度及溶液的pH值对制备硫化镉纳米膜的影响,确立了制备纳米膜的最佳工艺条件:氯化镉浓度为4 mmol·L-1,硫代乙酰胺浓度为12 mmol·L-1,槽压5 V,pH值为4.8,蓖麻油/十六醇的用量为0.06 ml·cm-2.实验表明,最佳工艺条件下制备的硫化镉纳米膜晶粒粒径均匀、平均粒径在30 nm左右,近似球形,将在非线性光学材料领域有特殊的应用前景.  相似文献   
869.
介绍了利用高阻特性的GaAsI、nP:Fe材料研制光导开关的方法,并得出光导开关在产生低功率皮秒电脉冲、高功率纳秒电脉冲及产生电脉冲的稳定性与输入、输出电压比等性能参数测试的实验结果。最后,介绍了光导开关处于线性与非线性临界状态下的几个重要实验新现象。  相似文献   
870.
微操作中力的检测与控制是实现无损伤操作的关键。因此,该文提出了一种以压阻检测技术为基础,集成三维微力传感器的微夹持器。传感器标定实验结果表明,该传感器具有耦合小,测量分辨率高,线性度好的优点。传感器量程为-10~ 10 mN,在x、y向的分辨率均为2.4μN,z向的分辨率为4.2μN。微夹持器采用压电陶瓷驱动两级柔性放大机构,实现张合量300μm,完成了微夹持实验。  相似文献   
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