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   8410篇
  免费   878篇
  国内免费   634篇
电工技术   141篇
综合类   536篇
化学工业   883篇
金属工艺   473篇
机械仪表   815篇
建筑科学   841篇
矿业工程   234篇
能源动力   442篇
轻工业   834篇
水利工程   75篇
石油天然气   170篇
武器工业   61篇
无线电   2862篇
一般工业技术   821篇
冶金工业   211篇
原子能技术   293篇
自动化技术   230篇
  2024年   72篇
  2023年   248篇
  2022年   256篇
  2021年   329篇
  2020年   242篇
  2019年   315篇
  2018年   153篇
  2017年   293篇
  2016年   311篇
  2015年   354篇
  2014年   527篇
  2013年   447篇
  2012年   437篇
  2011年   537篇
  2010年   417篇
  2009年   422篇
  2008年   470篇
  2007年   453篇
  2006年   390篇
  2005年   449篇
  2004年   380篇
  2003年   320篇
  2002年   242篇
  2001年   264篇
  2000年   189篇
  1999年   187篇
  1998年   127篇
  1997年   167篇
  1996年   115篇
  1995年   119篇
  1994年   111篇
  1993年   86篇
  1992年   93篇
  1991年   108篇
  1990年   91篇
  1989年   97篇
  1988年   30篇
  1987年   18篇
  1986年   13篇
  1985年   10篇
  1984年   2篇
  1983年   7篇
  1982年   11篇
  1981年   5篇
  1980年   2篇
  1975年   2篇
  1959年   4篇
排序方式: 共有9922条查询结果,搜索用时 15 毫秒
61.
本文将激光射器与调制器的直接耦合和耦合槽的影响综合考虑,用散射矩阵法及两步等效反射率法,对沟槽耦合腔激光器的波长调谐和频率调制特性进行了分析,数学处理简单,物理图象清晰。  相似文献   
62.
采用激光感生荧光技术测量了Nd:MgO:LiNbO3晶体的偏振荧光光谱,简要地说明了Nd:MgO:LiNbO3双晶体腔内互倍频的基本原理,并在实验中用染料激光作泵浦源实现了其双晶体腔内互倍频运转;得到543nm横模倍频绿光单端输出约YMW,腔前泵浦阈值约38MW,总转换效率约为1.3%。  相似文献   
63.
提出了在TESLA超级加速器上用于光子对撞机的激光系统概念,其基础是用短脉冲激光抽运的外光学环形腔。详细讨论了外腔的几何结构。  相似文献   
64.
本文对LD泵浦的光栅外腔可调谐双包层Yb3 光纤激光器进行了实验研究.采用Littman外腔结构,研究了Yb3 光纤激光器的调谐特性.输出激光调谐范围42nm,谱线宽度0.08nm,最大输出功率达到了460mW,斜率效率约30%.并对其输出光功率随波长的变化进行了观测和分析.  相似文献   
65.
66.
本文阐明光学谐振腔的分离参数设计方法可以用于多种复杂光学谐振腔的设计,使设计工作大大地简化。  相似文献   
67.
68.
张学海 《微波学报》1992,8(1):55-59
本文主要介绍关于应用过极限圆波导作为医用连续波磁控管输出腔的设计思想,理论分析,设计方法和试验应用结果。  相似文献   
69.
潘春洪  刘立人 《中国激光》1991,18(11):819-822
利用自成像效应进行半导体列阵激光器锁相是一种重要的外腔锁相技术,所构成的共振腔可分为Talbot腔和带相位补偿板的Lau腔。我们用Fox-Li方法计算了共振模式。本文给出了Talbot腔的计算结果和分析,表明同相和反相模的损耗随腔长变化存在临界点。  相似文献   
70.
窄线宽可调潴激光二极管可能广泛用于光谱学领域。对于具有一定谱宽的增益介质,我们希望可在整个增益区调谐。由于在光谱区边缘增益很弱,通常窄线宽操作会引起附加损失,并限制了调谐范围。最近德国Mainz大学研究人员为激光二极管开发一种透射光栅外腔装置,允许在全光谱增益区以超窄线宽运行。而且这种激光器已经作为稳定铯共振的波长计使用。  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