首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   39篇
  免费   0篇
机械仪表   1篇
建筑科学   2篇
轻工业   8篇
无线电   26篇
一般工业技术   1篇
自动化技术   1篇
  2019年   1篇
  2014年   3篇
  2011年   5篇
  2008年   1篇
  2007年   4篇
  2006年   3篇
  2004年   4篇
  2003年   7篇
  2002年   3篇
  2001年   6篇
  1985年   2篇
排序方式: 共有39条查询结果,搜索用时 15 毫秒
31.
提出了一种制作偏振保持光纤(PMF)的预制棒侧向开槽法,制作了波长1550 nm处双折射为7.75×10-5的边孔光纤和双折射为5.345×10-4的单模熊猫光纤.用有限元法分析熊猫光纤应力分布表明,掺B应力施加区(SAP)的引入使得光纤横截面上出现了应力分量的拉应力区和压应力区;在纤芯以及其附近区域应力的x分量取正值,y分量取负值,造成了大应力差;SAP距离纤芯越近,双折射越大,距离一定时,对纤芯中心张角为90°时双折射最大.  相似文献   
32.
封装对长周期光纤光栅的影响   总被引:8,自引:1,他引:8  
对于长周期光栅,谐振波长阶数越高,封装材料折射率对其特性的影响越大;封装材料折射率小于包层时,随封装材料折射率增大,波长减小;封装材料折射率大于包层时,波长向长波长移动1.5nm.研制了一种负热胀系数的材料用于封装光栅,使光栅波长的温度系数不大于5.1×10-3nm/K.  相似文献   
33.
本文提出采用高浓度掺铒光纤的短腔环形光纤激光器,研制出铋铝共掺和铋镓铝共掺两种石英基高浓度掺铒光纤,这两种掺铒光纤的吸收系数在1530 nm处分别达到了66.3dB/m和59.5dB/m.利用这两种石英基高浓度掺铒光纤,采用环形结构制作出了短腔的光纤激光器,光纤激光器中铒光纤长度分别仅为30 cm和90 cm.对采用这两种高浓度掺铒光纤制作的光纤激光器的输出特性进行了测试和分析.实验结果表明,采用铋镓铝共掺的掺铒光纤制作的光纤激光器具有更高的输出功率和斜率效率,在980 nm泵浦源输出功率330 mW时可以实现15 dBm的激光输出,激光器的斜率效率达到了22%.  相似文献   
34.
采用全矢量有限元法,分析空气孔对掺铒孔辅助导光光纤(EDHALF)的截止波长、重叠积分因子和模场直径的影响,并与普通掺铒光纤进行了比较。综合考虑EDHALF的基模和二阶模的截止波长、在信号波长处的重叠积分因子和模场直径的值,优化设计了EDHALF的纤芯半径、纤芯与包层的折射率差、相对孔芯距和孔的相对大小4个结构参量。  相似文献   
35.
掺Tm3+石英光纤将光纤激光器的输出调谐范围扩展到1780~2050 nm.掺Tm3+光纤激光器在医学、生物学、遥感、超快光学等方面被广泛应用.但是,近年来对掺Tm3+石英光纤的研制的报道较少.利用液相掺杂工艺在MCVD车床上研制了具有强光敏性的双包层石英基掺Tm3+光敏光纤.在这种光纤上写入均匀Bragg光纤光栅,由...  相似文献   
36.
如今上海滩.摄影业遍地开花,艺术摄影.婚纱摄影、化装摄影、形象设计等等,看得人们眼花缭乱,拍一套照片,从几百元至上万元,有位从美国回来的少女,拍了上千元的芝术照.看着一叠照片高兴得不得了.意犹未尽还想留下更多的青春丽影;而走进新婚人家,墙上每每悬挂婚纱照,靓女俊男  相似文献   
37.
喇曼光纤放在器的几项关键技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
喇曼光纤放大器具有优越的宽带性能,是现代宽带通信的较理想放大器。它的实用化得益于一些关键性技术的发展。对喇曼光纤放大器的最新发展进行了研究,对其中的关键性技术进行了分析、对比,以期有利于今后的实用化研制工作。  相似文献   
38.
走进上海轻工集团陈列厅的休息室,加拿大来的柯先生立即被墙上的工艺品吸引住了,在深蓝的底衬上九条形态各异的金龙似乎活了,将腾空而飞,既有民族特色,又有现代中国腾飞的内涵。柯先生提出要买下这幅作品带回加拿大。陈列厅负责人半开玩笑半  相似文献   
39.
二、液压流量计测系统水及附加剂的液体计量均采用 LW-15和 LW-10型(上海自动化仪表九厂)涡轮流量变送器,其原理是:当管道中液体在一定压力下流过流量计时,叶轮的旋转运动改变了永磁棒在管内壁的磁通Φ,相应地在永磁棒上的线圈上产生交变感应信号 u(?),放大等处理后为脉冲信号,即得所需的液体流量信号。脉冲当量换算为液体在一定恒压下每升的脉冲数,同一规格的流量计单位脉冲数不一定相同,有一定的离散性。如 LW-15  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号