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1.
正近代半导体技术虽然仅有七十多年的历史,但已经彻底改变了社会的发展。追溯历史,不难发现半导体技术的蓬勃发展归因于半导体材料自身特殊的物理性质。半导体材料作为重要的基础材料广泛应用于晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件等领域,已经发展成为衡量国家科技与国防实力的重要标志。同时,半导体器件由同质结、异质结转向基于量子阱、量子线、量子点器件的设计与制造,这一转向改变了半导体材料的  相似文献   
2.
具有高平均功率、高峰值功率和窄脉宽的被动锁模皮秒激光器在高精度激光加工领域具有非常广泛的应用。可饱和吸收体是被动锁模激光器的关键元件,新型可饱和吸收体(SA)-单壁碳纳米管(SWCNT)具有波长覆盖范围较宽、制作方法简单、制备成本低等显著优点,被广泛应用于产生被动锁模激光。基于碳纳米管的被动锁模激光器的研究国  相似文献   
3.
《公路隧道设计规范》未给出公路隧道建筑限界及内轮廓具体计算方法,本文参阅相关资料,经过研究给出了公路隧道建筑限界和两车道隧道内轮廓的关键算法,并对算法进行了优化,利用VBA开发了该程序,包含有紧急停车带和无紧急停车带两种情况。  相似文献   
4.
在公路桥梁建设中,软土地基分布非常广泛,桥头路基沉降引起的桥头跳车成了普遍性的问题。针对这一问题,国内已创新了多种设计、施工处理方法,但取得的效果并不理想。本文对一种新型的气泡混合轻质土联合EPS块的轻质桥头路基进行了探究。  相似文献   
5.
随着我国油气管道建设的不断推进,钢制管道也更普遍的应用于油、气输送行业。但是钢制管道在潮湿的环境下极易发生腐蚀,因腐蚀造成的穿孔现象给石化行业的安全生产带来了巨大的挑战。本文通过对几种腐蚀剩余寿命预测方法进行优化对比分析,并给出了个各自的适应范围。从理论上为油、气管道维护工作者提供必要的技术参考。从而可以根据理论的剩余寿命,加强对油气管道的维护,防止或减轻腐蚀速率。该方法的使用不仅可以产生显著的经济效益,而且还具有巨大的社会效益。  相似文献   
6.
曲研 《中国科技博览》2011,(25):281-281
本文结合道路设计中的实际工作,利用AutoCADVBA开发了设计中经常会遇到大量的、重复性的、有规律的绘图或计算,例如:绘制挡土墙纵断面图时,标注挡墙的标高和桩号等程序,这些程序已在本人所在单位使用,大大提高了设计的效率和准确性。  相似文献   
7.
根据单管半导体激光器出射光束特点,分别采用1/e2、环围能量以及二阶矩定义描述光束束宽,在高斯光束近似下采用双曲线拟合法测算得到不同方法定义束宽时的光参数积(BPP),并与芯径为105μm、数值孔径为0.2的光纤所能接受的最大BPP进行比较。对该单管半导体激光器进行光纤耦合,实验中单管半导体激光边模数量随注入电流的增大逐渐增多,光束质量的恶化导致其光纤耦合效率逐渐降低,当注入电流由1 A增大到13 A时,光纤耦合效率由96.5%降为88.8%。研究表明以二阶矩定义束宽半径测算光参数积BPP去描述与评价单管半导体激光器光束质量特征是最为准确合理的。  相似文献   
8.
结合电网的实际情况,分析了当前继电保护备品备件管理的现状,指出了分析、应用继电保护备品备件储存中心管理系统的必要性,实现了能够满足当前电网发展要求并具有可靠性、易操作性、追溯性、智能性的继电保护备品备件储存中心管理系统.研究表明:该系统提升了继电保护工作效率,保证了电力系统正常运行.  相似文献   
9.
掺镱全光纤纳秒脉冲激光器发展迅猛,已经为诸多领域开辟了新的道路,特别是高平均功率、大脉冲能量的纳秒脉冲光纤激光器在激光清洗等领域得到了广泛应用。多路光纤激光合束是实现高平均功率、大脉冲能量激光输出的主要手段,其结构复杂程度取决于单模块激光器的输出特性,提升单模块纳秒脉冲全光纤激光器输出特性对于激光清洗等领域具有重要意义。文中总结了单模块掺镱全光纤纳秒脉冲激光器的研究进展,分析了当前限制其功率和能量进一步提升的主要因素。首先,从主动调Q、被动调Q以及增益开关技术三个层面回顾了纳秒脉冲掺镱全光纤振荡器的研究进展;其次,从大脉冲能量、高平均功率、两者协同发展三个指标层面总结了纳秒脉冲掺镱全光纤放大器的研究现状;最后,从限制高指标掺镱全光纤激光器输出特性的因素出发,展望了其在未来功率和能量提升上的发展趋势。  相似文献   
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