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1.
对于高温高压下氩等离子体的电离度和物态方程,本文给出了一种基于Thomas-Feimi(TF)统计模型的简化计算新方法:首先将TF模型电离势的数值结果进行函数逼近,给出一个便于数值求解的计算电离度的近似计算方法,并由此计算了局部热动平衡下的氩等离子体在10~1000 eV高温范围内的物态方程.计算结果与国外报道的其他几种理论模型的计算结果均符合很好,与实验值也吻合较好.本文所提出的简单模型也适用于计算混合物物态方程,可以在电磁发射技术领域中的强电离等离子体中有更为广阔的应用前景.  相似文献   
2.
李斌  王彩霞  翟建勇 《导航》2004,40(4):71-77
在介绍广播式自动相关监视(ADS-B)和交通态势座舱显示(CDTI)的基础上,提出了一种仿真实现的设计方案,通过模拟这两种技术的综合应用,展示了它们为飞行安全的改善带来的益处.  相似文献   
3.
利用电磁辐射信号进行雷电源探测和定位是当前雷电研究的重要探测手段,其定位结果的准确性对正确认识闪电的放电机理非常重要。本文通过数学推导建立了多普勒效应在球坐标下的定位影响理论模型;用Matlab软件进行模拟,分析了多普勒效应对阵列接收信号的影响及误差,研究了多普勒效应对运动雷电源定位结果产生的影响。研究结果表明,多普勒效应对于不同类型、不同距离、不同高度的闪电影响程度不同;根据雷电发展的不同阶段,雷电源的运动速度不同,多普勒效应带来的误差也不同,且其带来的误差是不可忽略的。该研究对实现更高时空分辨力的运动雷电源定位结果和雷电的精细化研究具有重要意义。  相似文献   
4.
基于先进的HPS教学理念,将思政元素自然融入到大学物理课程教学中.针对大学物理课程在获益面、课程实质和培养宗旨等方面具有得天独厚的融合优势,从“经典HPS六步教学”方法着手,以近代物理部分的电子自旋假设为例进行了一些探索和实践.根据实践经验,阐明了大学物理课程思政的实践原则,解析了实践成效,探究了实践中存在的困难及应对的解决策略.  相似文献   
5.
����Ԫ�ػ����ƽ����͸�����о�   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用分裂的屏蔽氢不透明度模型计算了Ar、Kr、Xe惰性元素混合物随光子能量变化的不透明度以及Rosseland平均不透明度。研究了温度为100~250eV,密度为0.5~2g·cm-3范围内惰性元素混合物的Rosseland平均不透明度与混合物质、混合比例、温度和密度的密切关系。结果显示,Ar-Xe混合以及Xe-Kr混合后的Rosseland平均不透明度比它们为纯元素时有较大的增加;而Ar-Kr混合后的Rosseland平均不透明度则比纯Kr低。通过对比纯惰性元素随光子能量变化的不透明度峰、谷值,分析了造成混合后不透明度增加或降低的原因,同时给出了获得惰性元素混合物平均不透明度为最大时的混合比例。  相似文献   
6.
以水杨醛及其衍生物为原料,通过缩合、水解、酰化、酯化四步反应合成了4个新的香豆素类衍生物-取代香豆素-3-酰水杨酸(4a~4d),其结构经uv,1H NMR,IR和元素分析表征.初步抗菌活性测试结果表明,4a-4d均有一定程度的抗真菌活性.  相似文献   
7.
周睿  魏凌  李新阳  王彩霞  李梅  沈锋 《物理学报》2017,66(9):90701-090701
针对夏克-哈特曼波前传感器探测系统中噪声随时间及空间变化频率较快的特点,为了准确估计系统的最优阈值,根据高斯光斑与噪声的分布特性,提出一种以滑动窗口内像素均值及图像信号的局部梯度作为参数,构造关于噪声权重函数的方法,由此获得子孔径阈值的最优估计值,并详细分析了算法的基本原理和实现过程.以典型处理方法获取的阈值与理论最优阈值的误差作为评价标准,仿真和实验结果表明本文提出的阈值估计方法在不同信噪比、不同光斑大小的条件下,均能取得优于典型阈值处理方法获得的结果,且与理论最优阈值的误差小于10%.  相似文献   
8.
用(取代)香豆素-3-甲酰氯(Ⅰa~Ⅰc)和取代2-氨基苯并噻唑(Ⅱa~Ⅱd)作用合成了12种新的目标化合物(Ⅲa~Ⅲl),用HRMS、IR、1H NMR对化合物结构进行了表征,确定了化合物的结构,并对其紫外吸收光谱和荧光光谱进行了分析。研究发现:在紫外光谱中,新化合物(Ⅲa~Ⅲl)和原料化合物(Ⅰa~Ⅰc)相比,因共轭链的增长而使其最大吸收波长(λmax)红移;12种化合物表现出比原料化合物(Ⅰa~Ⅰc)较强的荧光性能。  相似文献   
9.
计算机数据库在信息管理中的应用是当今计算机技术发展的必然趋势,而今,数据库信息管理越来越现代化,越来越科学化,数据海量共享,但还存在着安全隐患。本文主要就计算机数据库在信息管理中的应用进行探讨,以期改进计算机数据库的信息管理技术。  相似文献   
10.
王彩霞 《电子测试》2020,(14):68-69+62
移动通信技术的发展日新月异,我国于2019年初步进入5G时代,5G的商用将对各行各业的发展产生巨大变革,很大程度上改变人们的生活,促进社会发展进入一个新时期。本文阐述了新时期下5G的关键技术,并对5G的应用做了相应探究。  相似文献   
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