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41.
从1983年底开始,我厂设计制造了400×500mm 无箱射压造型机,并组成一条生产线装备铸造车间。目前,该线已采用了工业控制专用计算机(即一位微处理器)实现了对全线的生产过程控制。 相似文献
42.
雨滴的散射和吸收作用会严重增加地空链路上太赫兹波的传输损耗,降低无线通信的性能。为实现太赫兹波在地空链路上的传输应用,必须对太赫兹波在降雨环境中的传输特性进行深入研究。本文对原有的雨衰模型进行了修正,基于Mie理论,分析了降雨率的变化对地空链路上太赫兹波传输的影响,并与原有模型的计算结果进行了对比。结果表明:在整个太赫兹频段,雨衰减损耗会随降雨率的增加而增大,随频率的增加先增大后减小,且高频太赫兹波段相对0.1~1 THz频段范围的雨衰损耗更小;同时,当频率超过1 THz时,大气窗口越靠近10 THz,损耗越小,在降雨天气环境进行无线通信传输时将更具有通信优势,且频率越低,天顶角越大,模型修正前后的差异性更加明显。 相似文献
43.
基于虚拟仪器平台的双光子吸收测试系统仿真研究 总被引:1,自引:0,他引:1
双光子吸收材料的非线性光学性能在光限幅、3D微制造、高密度存储和双光子荧光显微镜等领域具有广泛的应用前景和潜在的实用价值。寻找具有大双光子吸收截面的材料已成为光学及其交叉学科中最诱人,最活跃的研究领域之一。目前用于双光子吸收效应测量的主要手段有Z-scan法,双光子诱导荧光法,双光子瞬态吸收光谱法等。由于Z-scan法具有光路简单、灵敏度高及可同时测量三阶非线性极化率实部及虚部等诸多优点,已在相关领域获得了大量应用。目前有关该技术的研究基本集中在实验测试方面,理论仿真相对较少。利用虚拟仪器平台对应用于双光子吸收测试的Z-scan实验进行了仿真研究,讨论了实验参数合理性选择及实验参数间的依赖规律。通过仿真分析,重点给出了光阑半径对实验结果的影响规律,同时对扫描曲线拐点位置的变化规律也进行了详细的讨论。 相似文献
44.
基于van-Vleck Weisskopf线型与辐射传输色散理论,结合JPL数据库,建立了太赫兹脉冲大气传输衰减与色散模型,形成了对宽频太赫兹辐射脉冲在大气中的吸收衰减的数值模拟能力;并对利用太赫兹时域光谱技术(THzTDS)所获得的透射光谱实测结果进行了对比分析,研究了不同水汽密度对太赫兹时域脉冲幅值、相位及频谱特性的影响.研究结果表明:短距离大气传输条件下,0.1~0.5 THz频段太赫兹脉冲的最大传输速率达20 Gb/s以上,相较于单模光纤,更具短距离通信优势. 相似文献
45.
46.
飞秒激光与宽带隙材料相互作用机理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
应用处于近红外区域波段的飞秒激光对宽带隙材料SiC的烧蚀机理及其相互作用过程进行了研究.分别采用扫描电子显微镜(SEM)、表面粗糙度轮廓仪(Talysurf)和光学显微镜(OM)等分析技术对烧蚀区和未烧蚀区的表面微观形貌进行了检测和评价.不仅在烧蚀表面观察到了烧蚀区、定向波纹区和改性区等不同形貌特征,而且对加工阶段进行分离.并求出加工SiC时强烧蚀和弱烧蚀的阈值分别为0.13 J/cm2和0.61 J/cm2.根据实验结果得到了加工参数与烧蚀形貌之间的映射关系,发现入射激光的能量是决定材料去除方式的关键参数. 相似文献
47.
随着改革开放的不断深化,社会经济的高速发展,医院建筑的建设规模也在不断地扩大,建设标准在不断地提高。值得一提的是,医院建筑建设过程中,医用气体系统得到了普遍的推广,医用气体系统是现代化医院的重要组成部分。系统主要包括:氧气、负压吸引、压缩空气、笑气(M2O)、氮气、二氧化碳和氩气以及废气回收等,医用气体系统综合性比较强,是一门技术含量比较高的技术,该技术与多项工艺相关,该系统的施工质量直接决定着医院使用过程中的安全性能、有效性能及可靠程度。所以,医用气体系统的施工质量控制是医院建筑建设的重中之重。 相似文献
48.
MILO实验模型的频移问题研究 总被引:2,自引:1,他引:1
针对目前磁绝缘线振荡器(MILO)实验研究中测量频率与数值模拟所得结果相差较远的问题,利用适用于冷腔的三维电磁场程序对MILO的冷腔结构进行了细致的数值模拟和理论分析。研究发现:该MILO的主慢波结构工作在近π模状态时,其电磁模武除设计的基模TM01外,还存在高阶非轴对称的TM21模式,实验中很可能是由于某种非对称激励导致该系统工作在高阶非轴对称模式,从而使得测量频率与理论设计不符。 相似文献
49.
采用溶胶-凝胶技术在钢基底上制备CuO-TiO2薄膜,再用自组装技术在薄膜表面沉积硬脂酸分子获得有机-无机复合薄膜。利用接触角测量仪和X射线粉末衍射仪研究薄膜的润湿性和晶体结构,用球盘型微纳摩擦磨损试验机研究薄膜在干摩擦条件下与轴承钢球往复滑动的摩擦学性能。结果发现,CuO-TiO2薄膜经硬脂酸改性后得到的双层薄膜呈现高疏水状态,对水接触角达135°,具有优异的摩擦学性能,这主要是由于双层薄膜可充分利用CuO-TiO2薄膜自身的耐磨特性与脂肪酸薄膜的减摩特性以及两者之间可能存在的协同作用。 相似文献
50.