全文获取类型
收费全文 | 21784篇 |
免费 | 3994篇 |
国内免费 | 1571篇 |
专业分类
化学 | 599篇 |
晶体学 | 73篇 |
力学 | 185篇 |
综合类 | 218篇 |
数学 | 2394篇 |
物理学 | 6142篇 |
无线电 | 17738篇 |
出版年
2024年 | 161篇 |
2023年 | 520篇 |
2022年 | 539篇 |
2021年 | 545篇 |
2020年 | 376篇 |
2019年 | 504篇 |
2018年 | 300篇 |
2017年 | 420篇 |
2016年 | 488篇 |
2015年 | 553篇 |
2014年 | 1109篇 |
2013年 | 785篇 |
2012年 | 1050篇 |
2011年 | 1150篇 |
2010年 | 981篇 |
2009年 | 1319篇 |
2008年 | 1476篇 |
2007年 | 1291篇 |
2006年 | 1341篇 |
2005年 | 1330篇 |
2004年 | 1252篇 |
2003年 | 1099篇 |
2002年 | 885篇 |
2001年 | 799篇 |
2000年 | 673篇 |
1999年 | 644篇 |
1998年 | 590篇 |
1997年 | 567篇 |
1996年 | 656篇 |
1995年 | 641篇 |
1994年 | 564篇 |
1993年 | 403篇 |
1992年 | 471篇 |
1991年 | 453篇 |
1990年 | 445篇 |
1989年 | 552篇 |
1988年 | 77篇 |
1987年 | 61篇 |
1986年 | 31篇 |
1985年 | 30篇 |
1984年 | 35篇 |
1983年 | 28篇 |
1982年 | 26篇 |
1981年 | 95篇 |
1980年 | 22篇 |
1979年 | 6篇 |
1975年 | 4篇 |
1959年 | 2篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 812 毫秒
2.
提出一种基于随机光栅与高反射布拉格光栅(FBG)相结合的可调谐随机光纤激光器。利用980nm泵浦光源泵浦一段7m长的掺铒光纤(EDF)进行增益放大,由随机光栅提供随机反馈。随机光栅长7cm,具有约10000个折射率修改点,这些点由飞秒激光逐点写入,并沿光纤方向随机分布,两点相邻间隔小于10μm。同时,利用中心波长为1548nm的高反射FBG来组成半开放腔结构,实现了随机激光的输出。实验测得的泵浦阈值功率仅为18mW,斜率效率高达13.2%,并通过改变FBG的中心波长,实现了输出激光波长的可调谐,调谐范围为4.45nm(1548.04~1552.49nm)。得益于半开放式激光腔的设计和EDF的高增益,整个系统具有阈值低、效率高、结构简单等优点。 相似文献
3.
4.
本文对KT-DF100A型自动化系统中的调谐系统进行了分析,介绍了自动调谐系统所涉及的硬件设备和软件设置等方面的一些维护经验. 相似文献
8.
研制了用于远程激光脉冲测距机的板条激光器。使用半导体泵浦的MOPA激光结构实现了大于250 mJ的脉冲激光输出,输出脉冲宽度为12.83 ns,最终输出激光光束束散角为0.18 mrad。该激光测照器可应用于远程激光测距。对激光测距机的测距与照射能力进行了理论计算与分析。理论分析表明,应用于机载平台时,该激光测照器能够实现50 km距离的激光测距。该型激光测距机具有测距距离远,重量轻,结构紧凑等特点,具有广泛的应用前景。 相似文献
9.
微结构表面浸没水下所形成的液气界面对减阻等应用具有重要意义.液气界面的稳定存在是结构功能表面发挥作用的前提.因此,如何增强液气界面的稳定性以抵抗浸润转变过程,以及在液气界面失稳之后,如何实现去浸润过程以提高液气界面的可恢复性能,均具有重要的科学研究意义和实际应用价值,也是国内外研究关注的热点问题.本文针对具有多级微结构的固体表面,研究其在浸没水下后形成的液气界面的稳定性和可恢复性.通过激光扫描共聚焦显微镜对不同压强下液气界面的失稳过程和降压后的恢复过程进行原位观察,实验结果和基于最小自由能原理的理论分析相吻合.本文揭示了多级微结构抵抗浸润转变以及提高液气界面可恢复性能的机理:侧壁上的次级结构(纳米颗粒、多层翅片)通过增加液气界面在壁面的表观前进接触角增强了液气界面的稳定性;底面的次级结构(纳米颗粒和封闭式次级结构)可以维持纳米尺寸气核的存在,有利于水中溶解气体向微结构内扩散,最终使液气界面恢复.本文的研究为通过设计多级微结构表面来获得具有较强稳定性和可恢复性的液气界面提供了思路. 相似文献
10.
该文利用色集事先分配法、构造染色法、反证法探讨了完全三部图K4,4,p (p≥1008)的点可区别IE-全染色问题,确定了K4,4,p (p≥1008)的点可区别IE-全染色数。 相似文献