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1.
2.
探讨了内容管理系统(CMS)在高职课程网站开发中的应用,CMS的兼容性、便利性、界面友好、功能完备、使用说明详实、开发成本低等优点,为高职教学和各学科的深入研究提供了良好的网络平台。  相似文献   
3.
史伟  房强  李锦辉  付士杰  李鑫  盛泉  姚建铨 《红外与激光工程》2017,46(8):802001-0802001(5)
系统研究了窄线宽低噪声单频连续光纤激光器、高能量纳秒长脉冲单频光纤激光器以及高峰值功率纳秒短脉冲光纤激光器三类高性能光纤激光器:实现了工作于1、1.5及2 m波段的单频连续光纤激光器,典型光谱线宽小于3 kHz,强度噪声接近于散粒噪声极限;实现了高能量单频光纤激光器,脉冲能量超过200 J,重复频率20 kHz,脉冲宽度100~500 ns,激光波长位于1.5 m波段;实现了高峰值功率纳秒短脉冲光纤激光器,峰值功率超过700 kW,重复频率10 kHz,脉冲宽度3 ns;同时还实现了高重频高峰值功率纳秒短脉冲光纤激光器,峰值功率超过200 W,重复频率3 MHz,脉冲宽度1~5 ns。文中阐述了以上几类高性能光纤激光器在激光雷达探测系统中的应用前景。  相似文献   
4.
合成了含噻唑的偶氮类二阶非线性光学生色团,用差示扫描量热法测量了生色团的分解温度,并用溶剂显色法得到生色团的静态一阶超级化率β0及一阶超级化率在不同波长下的色散曲线。  相似文献   
5.
本文提出了用混合烧成制取低温PTCR陶瓷材料的工艺方法,该方法和普通工艺相比,不仅降低BaTiO3陶瓷的工作温区,而且室温电阻率比普通工艺下的要小,即半导化程度比普通工艺要好。  相似文献   
6.
报道了强激光脉冲电离氢原子诱导的花篮状动量谱(PMDs)的数值模拟研究。采用强场近似理论(SFA)和鞍点近似算法模拟计算了不同激光强度条件下的花篮状动量谱。数值模拟结果表明,花篮状干涉结构电子动量谱源于三种干涉条纹的相互干涉叠加,这三种干涉条纹分别是半圆状阈上电离(ATI)干涉条纹和两种左右对称的周期内干涉(ICI)条纹。后者的干涉条纹随着激光强度的增加而单调变密。依据经典作用相位,深入研究了阈上电离干涉结构和周期内干涉结构的特点,提出了定量描述这两类干涉条纹结构的解析式,所提解析式可以很好地刻画干涉条纹的性质。此外,类比于传统坐标空间的多缝干涉,本文给出了动量空间三缝干涉诱导花篮状动量谱的直观物理图像,该图像有助于理解电子波包干涉的微观机理。  相似文献   
7.
制备了3-(1,1-二氰基噻吩)-1-本-4,5-二羟羟基-H-噻唑(DCNP)与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)组成的主客掺杂聚合物薄膜DCNP/PMMA,用DCS测量了该体系的玻璃化温度。在玻璃化温度以上30℃测量了温区范围内该材料的介电常数的实部和虚部随频率的变化曲线,测试频率范围为50Hz~10MHz。由以上各介质谱曲线所对应温度下的特征弛豫时间τ,结合Adam-Gibbs模型,模拟计算出了玻璃化温度以下该聚合物的弛豫时间。  相似文献   
8.
史伟  王民 《光电子.激光》1999,10(1):57-58,66
对属于铁电体的热释电体从德文希尔热力学理论模型出发,导出了热释电系数和自发极化强度的关系P/X=Ps/C测量了LUTGS晶体的p/X和Ps/C分别随温度的变化曲线,发现两曲线有较好的一致性,但仍有差异。结合德文希尔热力学理论模型分析了其原因,指出了该关系对铁电体材料热释电性提高的指导意义。  相似文献   
9.
设计了一种基于915nm半导体激光单端抽运的单纤准单模全光纤激光振荡器,其工作波长为1080nm,输出功率可达2.02kW。结合理论和实验,研究了增益光纤长度、受激拉曼散射(SRS)和输出功率之间的关系。通过对增益光纤长度进行优化,在保证大于2kW激光功率的前提下,实现了高SRS抑制比的激光输出,输出激光中SRS功率占比约为0.8%。180min内激光器的功率不稳定度小于±1%,光-光转换效率约为70%。通过合理设计光纤盘绕,有效抑制了光纤中光的高阶模式,在满功率输出时成功地获得了准单模激光(光束质量因子M2≈1.5),并对该激光器在激光切割中的应用进行了研究。  相似文献   
10.
纳米金刚石薄膜的光学性能研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
用热丝化学气相(HFCVD)法在硅衬底上制备了表面光滑、晶粒致密均匀的纳米金刚石薄膜,用扫描电镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)观测薄膜的表面形貌和粗糙度,拉曼光谱表征膜层结构,紫外-可见光分光光度计测量其光透过率,并用椭圆偏振仪测试、建模、拟合获得了表征薄膜光学性质的n,k值.结果表明薄膜的晶粒尺寸在100nm以下,表面粗糙度仅为21nm;厚度为3.26(m薄膜在632.8nm波长处的透过率为25%,1100nm波长处达到50%.采用直接光跃迁机制估算得到纳米金刚石薄膜的光学能隙(Eg)为4.3 eV.  相似文献   
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