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1.
机器人红外接近觉、光纤触觉和握力觉传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计和研制了红外接近党传感器以探测物体的存在;设计和研制了机器人触须探测物体的触觉和模拟机械爪抓取物体的握力觉传感器。单片机系统控制传感器数据采集和初步判断,为机器人控制和驱动提供感觉信息。  相似文献   
2.
在将玻璃片置于Nd3-ZBLAN熔体中对微孔灌注复合时,纳米微孔氧化硅玻璃片中部发生失透,失透部分出现50-100μm晶态鳞片,而鳞片中仍然存在纳米微孔.复合层仍处于非晶态.氧化硅被孔中氢氧化钠腐蚀形成晶籽,而孔中的高气压有助于结晶的发展.  相似文献   
3.
近年来,“手机美容”逐渐成为流行词汇,不少人,尤其是年轻女孩,喜欢把自己的手机装饰得非常时尚,为手机贴上彩色贴膜、配上小挂饰等,尤以手机贴膜更为常见。有不少消费者认为,它不但能使手机更美观,还能延长屏幕的使用寿命,非常实用。  相似文献   
4.
将具有20-30nm尺寸微孔的氧化硅玻璃投入共掺Yb^3 /E^3 氟锆酸盐玻璃熔体中约10s制作复合玻璃材料样品。在980nm LD激发下观察到样品的525nm、540nm和660nm上转换荧光谱。真空油淬火样品660nm峰强度比空气中自然冷却样品的约大2倍,而比体材料共掺Yb^3 /Er^3 氟锆酸盐玻璃样品的约大4倍。660nm峰强度与激发光强度约成2次方关系(1.94)。上转换起因于双光子吸收。微孔收缩所致内压强及结晶导致化学键缩短,可能是660nm峰强度变化的原因。  相似文献   
5.
研究了纳米多孔玻璃中的掺Eu^3 离子的YOCI固体粉末和EuCl3溶液的光谱性质.与普通的YOCI荧光粉末相比,纳米基YOCI:Eu^3 粉末中Eu^3 的电偶极跃迁^5Do→^7F2的发射光谱被展宽,同时蓝移7 nm;Eu^3 的^5Do→^7F1跃迁与^5Do→^7F2跃迁的相对强度之比在两种激发波长(254 nm及393nm)下均得以增大。与普通的EuCl3的溶液相比,纳米基溶液不具有典型的小尺寸效应及量子限域效应,但Eu^3 高能级的激发态引起的发光得以增强。由于这种复合方法同时吸收了纳米多孔玻璃形状一定、机械强度高等优点,这种基于纳米微孔玻璃的复合材料有望发展成为一种新型实用光学材料。  相似文献   
6.
偏振光在保密通信中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用保偏光纤双折射对环境的响应,提出了通过探测偏振光偏振度的变化进行实时在线侦知窃听的光纤通信系统,在密码保密通信的基础上,进一步提高了光纤通信的保密程度。记录了无窃听时系统在-35-55℃背景下的噪声数据。得到了能窃听的裸光纤弯曲半径阈值。  相似文献   
7.
磁流体薄片中聚焦激光束对交流磁场的相位独立响应   总被引:1,自引:1,他引:0  
报导了磁流体薄片中聚焦激光束在探测50Hz交流磁场时产生与磁场相位无关响应的效应。聚焦于并通过磁流体薄片的633nm激光束的偏转角仅与交流磁场的幅度相关。为了探寻其机理,还研究了磁流体中聚焦激光束对开/关磁场或激光的瞬态响应。提出了基于磁熵守恒的磁流体中磁性粒子密度再分布正反馈模型来解释这一效应。这一模型也可以预 磁流体中一种磁-热失稳现象。  相似文献   
8.
纳米级掺稀土非氧化物团簇复合在氧化硅玻璃中,可以结合非氧化物玻璃和氧化物玻璃在光放大和化学,热力学,力学等方面各自的优点,提供可以应用于实用化1.3μm,宽带1.5μm和新发展的1.4μm光放大的新材料,在一种复合材料中,峰值位于1315nm的荧光峰及线型被证实与用来进行复合的掺稀土氟镓锆玻璃中的峰完全一致,而在复合材料中其荧光寿命较长,以Pr^3 和Nd^3 作为活性离子的复合材料的吸收谱线宽比Pr^3 和Nd^3 掺杂的ZBLAN的相应吸收谱线宽展宽最多达到10nm,复合材料的光谱性质有利于器件增益并放宽对泵浦光源的要求。  相似文献   
9.
掺稀土离子玻璃的光放大效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
光放大材料是光纤放大器的主要组成部分,它决定光纤放大器的光放大功率。本文介绍了掺稀土离子如Er^3 、Nd^3 、Pr^3 及Dy^3 等玻璃的光放大原理以及影响光放大的各种因素。稀土离子本身存在的多种发射跃迁、无辐射跃迁,稀土离子间相互作用以及玻璃基质都影响稀土离子的光放大跃迁效率。上述分析对掺稀土离子玻璃的光放大材料性能的改进和新材料的设计可提供有益的指导。  相似文献   
10.
纳米级掺稀土非氧化物团簇复合在氧化硅玻璃中,可以结合非氧化物玻璃和氧化物玻璃在光放大和化学、热力学、力学等方面各自的优点,提供可以应用于实用化1.3μm,宽带1.5μm和新发展的1.4μm光放大的新材料.在一种复合材料中,峰值位于1315nm的荧光峰及线型被证实与用来进行复合的掺稀土氟镓锆玻璃中的峰完全一致,而在复合材料中其荧光寿命较长.以Pr3+和Nd3+作为活性离子的复合材料的吸收谱线宽比Pr3+和Nd3+掺杂的ZBLAN的相应吸收谱线宽展宽最多达到10nm.复合材料的光谱性质有利于器件增益并放宽对泵浦光源的要求.  相似文献   
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