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1.
3.15之后,才写完欧博接着又写声雅。此举绝非笔者对本土品牌情有独钟,实乃深感“假洋品牌”盛行对市场的健康发展祸害无穷。“假洋品牌”盛行,再次暴露了人心浮躁之态:厂家只要能挂上羊头,就决不认自己的名字叫中国:商家毫不怀疑,只要品牌是挂着羊头,就比国产品牌机会大;消费者的想法更有趣,只要是洋货,就一定比本土货好。  相似文献   
2.
说起收音机我们都不陌生。她曾经是我们获得资讯的最佳工具。时不时都可以听到这样的回味,围在收音机旁听“新闻联播”、听“最高指示”、听天气预告、听体育直播等等。仍记得家里的那台熊猫牌五灯收音机,给了我许多的知识和快乐,种下了音乐的种子;仍记得当年父亲花200元“巨款”买回一个饭盒大的小盒子——美多牌八晶体管收音机,  相似文献   
3.
首次报道了水热法KTP倍频转换效率性能的研究,通过研究水热法KTP的电子显微镜照片,分析了水热法KTP内部的缺陷;通过理论和实验,研究了水热法KTP晶体的倍频转换效率,两者的高转换效率时的温度相同;通过选择合适的控制温度,在抽运功率为6.11W时,绿光输出为0.7W,继续加大抽运功率,输出绿光的增加幅度都在加大,此时的光-光转化效率是11.5%.  相似文献   
4.
为测定粉末材料的紫外波段二阶非线性光学特性,根据Kurtz-Perry粉末倍频效应理论,开展了紫外粉末二阶非线性光学性能测试的研究。测试光源为氙灯泵浦的Nd∶YAG-KTP电光调Q激光器,KTP为二倍频晶体,输出波长532 nm,单脉冲能量100 mJ,重复频率1~10 Hz,脉冲宽度为8 ns。为保证266 nm光的透过率,采用紫外融石英做窗口片,型号为JGS1;为保证测试的准确性,选择光栅光谱仪分光。经紫外常用的KDP、LBO、BBO等测试,证明本方法具有稳定可靠、判别精度高、操作简单等优点,可以有效地定性或半定量测试材料的紫外二阶非线性光学性能,为研究紫外二阶非线性光学材料提供了一种重要的测试手段。  相似文献   
5.
对TX-100、正戊醇、正己醇、正庚醇、正辛醇及辛烷形成的反相微乳液用ESR自旋标记方法进行了研究,结果认为反相微乳液的形成过程伴随着表面活性剂链排列的变化,在加入水量较少时栅状区域的表面活性剂链排列拥挤,进一步的水化作用使其排列疏松。而疏水性强的探针则表明水化作用渗透到了反相微乳液的疏水区域。  相似文献   
6.
通过研究晶体生长工艺参数对Nb∶KTiOPO4(Nb∶KTP)晶体生长的影响,用熔盐顶部籽晶法获得尺寸为55mm×25mm×5mm的Nb∶KTP透明单晶.研究中发现熔体的温度梯度、籽晶和降温速率将严重影响Nb∶KTP晶体的生长.Nb离子的引入不利于Nb∶KTP晶体的生长,尤其是造成晶体易开裂,且沿a轴方向生长速度非常缓慢.同时,Nb的引入大大改变Nb∶KTP晶体的倍频性能.掺杂Nb浓度的摩尔分数为13;时,Nb∶KTP晶体的倍频的Ⅱ型相位匹配的截止波长缩短至937nm,且有效产生469nm倍频蓝光;掺杂Nb浓度的摩尔分数为3;时,Nb∶KTP晶体对Nd∶YAG的1.0642μm激光倍频的最佳相位匹配角为θ=88.32°,()=0°,非常接近90°非临界相位匹配方向.  相似文献   
7.
本文介绍了一种用LiNb%晶体作为电光Q开关晶体的闪光灯泵浦1.3414μm Nd:YAlO3,电光调Q脉冲激光器,实验得到了脉宽45ns、输出能量312mJ的巨脉冲激光输出。  相似文献   
8.
为了测定粉末材料的倍频特性,根据Kurtz-Perry粉末倍频效应理论,采用光参量振荡技术,获取了130mJ@1064nm和20mJ@1570nm的双波长调Q激光输出,并进行了理论分析和实验验证。实现了粉末样品的1064nm和1570nm双波长倍频测试,解决了单一波长测试时晶体粉末材料对倍频信号波长的吸收而导致难以测得倍频信号的问题,有效非线性系数测试灵敏度达到0.46pm/V。结果表明,KTP粉末样品倍频信号变化趋势与理论相吻合,该系统对晶体的非线性检测运行稳定可靠,测试简单方便快捷。  相似文献   
9.
报道了LD端面分别泵浦Nd∶YVO4、Nd∶GdVO4晶体,腔内Ⅱ类相位匹配KTP倍频的绿光激光器.通过对激光材料热透镜效应的分析,得出优化的谐振腔参数,在泵浦功率为6.1 W时得到的绿光激光器的光-光转化效率分别为15.5%、10.7%.从实验结果中,得到两种激光晶体的一些性能差异,为以后的研究提供一些参考.  相似文献   
10.
链路预算是无线网络规划覆盖规划的重要组成部分,通过对系统中上下行信号传播途径中各种因素进行分析,对系统的覆盖能力进行估计,获得保持一定通信质量下链路所允许的最大传播损耗,从而结合传播模型确定小区覆盖范围及站间距,从而初步估算覆盖范围的站点规模。结合作者的实际情况,本文给出LTE覆盖规划的链路预算具体参数加以分析,并可将该参数用于实际LTE网络规划和设计。  相似文献   
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