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1.
铁人王进喜的一生是奋斗的一生,创造的一生,光辉的一生。他用终生实践为我们树立了一面旗帜,将永远鼓舞和激励着我们奋勇前进。作为铁人王进喜纪念馆的一名讲解员,如何增强服务意识,提高讲解水平我谈谈自己的看法。  相似文献   
2.
为了使医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源在模体中的剂量指数测量结果的不确定度评定合理。基于用带有100mm长杆电离室的积分剂量仪测量CT剂量指数的数学模型,对其测量不确定度来源进行分析,列出了方差、灵敏系数及标准不确定度的计算公式,从而给出了CT剂量指数测量的合成标准不确定度和扩展不确定度。  相似文献   
3.
通过750℃,2h煅烧Gd2O3和H2SO4(摩尔比1:1)的前驱体方法合成了Gd2O2SO4粉体.利用Gd2O2SO4的X射线粉末衍射数据和Material Studio 4.0 Reflex模块中Powder solve技术和Rietveld精修方法对Gd2O2SO4的晶体结构进行了研究.研究表明:Gd2O2SO4具有空间群为PMNB(62)的正交晶系,晶胞参数为a=1.2996nm,b=0.8117nm,c=0.4184nm,V=0.440698nm3,Z=4,计算密度为6.6949g/cm3,并确定了晶胞中原子的位置,Rietveld精修得到的Rwp=9.15%.  相似文献   
4.
提出了一种新型的两自由度并联平动机构 ,并将其成功的应用到YAG激光加工平台当中。介绍了激光加工平台的组成及控制系统组成 ,同时还分析计算了该并联实验平台的自由度 ,推导建立了该机构的位置正、反解和速度解方程 ,给出了机构的工作空间分析及其雅可比矩阵 ,为激光加工平台提供了设计和控制的理论依据。经技术实施表明该新型加工平台具有结构简单、控制容易、作业空间大及可实现两维任意图形的加工等特点  相似文献   
5.
大型有源相控阵校准的MCM法及其误差分析   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
高铁  王金元 《微波学报》2002,18(1):6-10
文献[1,2]对相控阵天线校准采用互耦测量的方法进行了讨论。本文对此方法进行了推广、并提出了一种用互耦法进行大型有源相控阵校准的新方法──MCM法[3,4]。在整个监测校准过程中,校准测量与各有源通道收/发监测信号幅相大小无关。本文进一步对MCM法的测量误差进行了研究,同时给出了MCM法和近场实测结果,并进行了比较。理论分析和实验结果表明,该方法在工程应用中具有较大的实用价值。  相似文献   
6.
高铁 《电子科学学刊》1995,17(2):119-124
本文提出了一种带平台多阶振幅量化的低副瓣口径设计方法并论述了其分析方法和计算公式,给出了本文算法与作者(1993)提出的“多阶振幅量化方法”在峰值副瓣电平、口径效率、归一化输入功率以及具有容差情况下的副瓣亚化等的计算比较结果,结果表明,在相同的条件下,本文提出的方法优于“多阶振幅量化方法”。  相似文献   
7.
一种带平台多阶振幅量化口径分布的新算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
高铁  李建新 《现代雷达》1994,16(3):60-67
  相似文献   
8.
MCM法可以在没有微波暗室或外场条件不理想的情况下对大型阵列进行校准。文中将此方法应用于大型有源相控阵二维阵列校准,得到了基于MCM法的二维阵列口径分布推导公式,对该方法应用于二维阵列时的新特点新问题进行了分析,比较了不同推导方式下的阵列性能差异,并进一步对该方法的误差统计特性参数进行了研究,最后提出了MCM法在工程应用中需要注意的问题和应对措施。  相似文献   
9.
(Y,Gd)2O3:Eu(YGO:Eu)纳米粉体合成及透明陶瓷制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究以碳酸氢铵作为沉淀剂制备Y1.34Gd0.6Eu0.06O3(YGO:Eu)纳米粉体的工艺,并采用真空烧结制备了YGO:Eu透明陶瓷.实验结果表明:以硝酸盐为母盐,以碳酸氢铵为沉淀剂,在本研究试验条件下获得的YGO先驱物为晶态的水合稀土碳酸钇钆正盐.先驱物在600℃煅烧后可以得到立方晶型的YGO粉体.煅烧温度对粉体的颗粒尺寸及尺寸分布有影响,1100℃煅烧所获得的粉体由粒径-100nm的球形颗粒组成,颗粒尺寸分布均匀,粉体具有较好的烧结性能.采用所制备的YGO:Eu纳米粉体,在1670℃真空烧结2h可获得透光性良好的透明陶瓷,样品在可见光区的最高透过率可达74.6%,高于相同工艺条件下制备的氧化钇透明陶瓷.  相似文献   
10.
以Gd2O3、Pr6O11和H2SO4为原料,通过H2还原法合成不同浓度Pr3 离子掺杂的(Gd1-x,Prx)2O2S闪烁陶瓷粉体.利用DTA-TG-DTG、FT-IR 、XRD、SEM、光致发光(PL)光谱等测试手段对合惩的粉体进行了表征.研究表明,将Gd2O3和Pr6O11与稀H2SO4在100℃加热搅拌,制备出2Gd2O3·(Gd1-x,Prx)2(SO4)3·12H2O前躯体.前驱体在750℃煅烧2h可获得(Gd1-x,Prx)2O2SO4粉体,该粉体在H2气氛下750℃还原1h可以转化为具有疏松和多孔蜂窝状结构的单相(Gd1-x,Prx)2O2S闪烁陶瓷粉体.(Gd1-x,Prx)2O2S粉体在307nm的紫外光激发下呈现绿光发射,主发射峰位于511nm,归属于Pr3 离子的3P0-3H4跃迁.发光强度随Pr3 离子浓度的变化而变化,当Pr3 离子的摩尔分数为1.000%时,粉体具有最高的发光强度.  相似文献   
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