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1.
本研究选取2种典型的有机共晶体系芘-八氟萘晶体和芘-1,2,4,5-四氰基苯晶体,采用密度泛函理论方法研究其分子带电荷性质,同时系统考察分子堆积对其电荷的影响规律。计算表明有机共晶中分子堆积结构能显著影响分子间的电荷转移,且采用最稳定的两体分子可以近似描述有机共晶中的电荷转移性质。  相似文献   
2.
电阻抗断层成像(EIT)技术充分利用人体阻抗所携带的丰富的生理和病理信息实现功能成像。EIT图像重建是一个严重病态的非线性的逆问题,属于EIT技术的关键和难点。文章根据实际研究需要,从EIT问题的二维情形入手,对EIT成像技术进行简化,考虑注入电流被限定在一个断层内的情况。通过建立二维EIT模型,采用有限元法求解正问题,结合正则化Newton-Raphson方法求解反问题并进行了仿真对比。  相似文献   
3.
针对解码转发OFDM(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)两跳中继链路,研究了以系统能效最优为目标的链路功率分配优化算法.首先考虑系统的电路功耗,将其建模为速率的线性增函数;然后在满足链路速率和误码率的限制条件下,建立了链路能效优化目标函数;最后,基于凸优化理论,求得使链路能效最优的调制方式和功率分配.仿真结果表明,所提功率分配算法,能够使解码转发OFDM两跳中继链路的能效达到最优.  相似文献   
4.
本论文使用密度泛函理论详细研究了2,6-二甲基吡啶与1-己烯反应的烯烃插入过程.计算结果表明,与2,1-插入路径相比,1,2-插入路径具有较低的插入能垒和较好的热力学性质.1,2-插入模式下,si面插入比re面插入在动力学和热力学上更为有利.电子因素在区域选择性的实现中起着至关重要的作用.最可行路径中关键过渡态的稳定性...  相似文献   
5.
单色仪可广泛地应用于光学测量等仪器中,棱镜单色仪的使用受棱镜材料的限制,为了解决这一问题,基于光栅的分光原理,提出光栅单色仪.、文章分析了单色仪的分类,介绍了光栅单色仪的工作原理,利用软件设计出光栅单色仪的光学系统。设计结果显示,光栅单色仪可对入射自然光实现分光。  相似文献   
6.
单色仪可广泛地应用于光学测量等仪器中,棱镜单色仪的使用受棱镜材料的限制,为了解决这一问题,基于光栅的分光原理,提出光栅单色仪。文章分析了单色仪的分类,介绍了光栅单色仪的工作原理,利用软件设计出光栅单色仪的光学系统。设计结果显示,光栅单色仪可对入射自然光实现分光。  相似文献   
7.
主要采用密度泛函理论研究四种氟取代苯并噻二唑材料的分子结构、轨道能级和吸收光谱性质.分析表明,引入氟原子后,相应的碳-碳键键长会缩短.而且氟原子数目的 增加会导致其吸收光谱发生蓝移,进而影响其光电性质.  相似文献   
8.
光纤温度传感器的研究和应用   总被引:4,自引:2,他引:4  
分析了光纤温度传感器在温度探测中的优势,综述了光纤温度传感器的发展现状和应用.分别介绍了分布式光纤温度传感器、光纤光栅温度传感器、干涉型光纤温度传感器、光纤荧光温度传感器和基于弯曲损耗的光纤温度传感器的工作原理和研究现状,详细介绍了各种传感器的特点及各自的研究方向.  相似文献   
9.
基于弯曲损耗的光纤温度传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了推导多模光纤弯曲损耗与弯曲半径、环境温度的关系,采用了WKB法求解非均匀直光纤的传播模数,并将弯曲光纤的有效折射率、弯曲光纤截止传播常数和光纤的热光效应同时引入到非均匀直光纤有效传播模数中。利用多模光纤进行实验验证,研制出测温灵敏度为0.1/℃、测温范围为10℃~70℃的光纤温度传感器。结果表明,弯曲损耗随弯曲半径的增大而减小,随环境温度的升高而减小,可以利用弯曲损耗测量环境温度。  相似文献   
10.
电阻抗断层成像(EIT)技术充分利用人体阻抗所携带的丰富的生理和病理信息实现功能成像。EIT图像重建是一个严重病态的非线性的逆问题,属于EIT技术的关键和难点。文章根据实际研究需要,从EIT问题的二维情形入手,对EIT成像技术进行简化,考虑注入电流被限定在一个断层内的情况。通过建立二维EIT模型,采用有限元法求解正问题,结合正则化Newton-Raphson方法求解反问题并进行了仿真对比。  相似文献   
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