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991.
介绍了同时式波长色散X射线荧光光谱仪的发展趋势和各主要厂家仪器特点。  相似文献   
992.
色散平坦渐减光纤中超连续谱产生的特性研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
理论研究了色散平坦渐减光纤中超连续谱的产生。研究结果表明,光纤的色散特征对光脉冲的传输和超连续谱的产生有重要影响。由于住泵浦波长处光纤的色散斜率为零,因此脉冲在光纤中传输时保持对称,并产生对称的超连续谱。光纤的色散曲线越平坦,色散曲线的两个零色散波长相距就越远,越有利于超连续谱的展宽。  相似文献   
993.
双模光纤的传输特性及其应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文细致地分析了双模光纤中存在的模式及其椭圆芯光纤的特性,并详细地讨论了椭圆芯光纤在光纤传感,色散补偿,模式转换等多方面的应用。  相似文献   
994.
本文首先介绍了DST(色散支持传输法)的基本原理。然后在第二部分和第三部分分别分析了DST技术对光源的要求,光纤传输函数的影响以及DST对接收端频率响应要求等。最后给出了分析得出的结论。  相似文献   
995.
模分配噪声与色散功率代价的计算及测量(下)   总被引:1,自引:0,他引:1  
模分配噪声与色散功率代价的计算及测量(下)彭承柱五、模分配噪声计算的例子一个405Mb/s单模光缆通信系统,它将9个45Mb/s(DS—3)光电复用组成光端机,与3R光中继机构成线路传输系统,其系统参数如表2所示。系统设计时考虑由于噪声带宽的增加会使...  相似文献   
996.
以现有n+232Th和p+232Th的全截面、弹性散射角分布和非弹散射角分布实验数据为基础,在耦合道理论中考虑色散关系,并利用最速下降法建立自动调参程序,通过拟合最小χ2,确定了一套适合核子与232Th反应的色散耦合道光学势,模型计算结果与现有实验数据基本符合.  相似文献   
997.
基于马卡提里假设,推导了特异材料为外包层的矩形波导的模式特征方程。对外包层为ENG材料的矩形波导的Ex mn模研究表明,这种波导不仅支持横向振荡导模的存在,还支持x轴向上表面模的存在(当m=1,2时)。同时还发现,随着阶数m或n的增大,不同Ex mn模的色散曲线均向高频方向移动。绘制了各模式的空间电磁场分布,发现横向表面模的存在,使其电场能量主要局域在界面处,这些特性均异于常规材料矩形波导。  相似文献   
998.
分析等离子体对电磁波的透射特性时, 一般可以对等离子体鞘套进行分层处理, 根据各层的媒质特性大致确定测控信号相位和幅度的变化, 该方法通常只能处理空间结构分布相对简单的媒质, 无法精确地分析复杂绕流流场. 针对覆盖于目标的非均匀等离子体鞘套, 采用色散媒质的时域有限差分方法较为准确地计算和分析了等离子体鞘套对不同频段测控信号的透射特性的影响. 该方法具有计算精度高、可移植性强等优点; 同时, 所得到的数值分析结果对实际工程应用有一定的参考价值.  相似文献   
999.
在很多实际问题中,要突破积分区间的有穷性和被积函数的有界性,由此得到了定积分的两种形式的推广:无穷限反常积分和瑕积分。我们将这两种积分统称为反常积分。因为反常积分涉及到一个收敛问题,所以反常积分敛散性的判定就显得非常重要了。本文就讨论了一种判定反常积分敛散性的新的对数判别法,并证明了这种新的对数判别法比旧的对数判别法更加精细。  相似文献   
1000.
王安祥  张晓军  李继军 《红外与激光工程》2018,47(6):621003-0621003(8)
在考虑折射率色散效应基础上,以加权平均反射率作为评价函数,通过智能优化算法对空间硅太阳电池减反射膜进行优化设计,得到了最佳的膜厚参数,并与不考虑色散下设计的减反射膜进行了比较。对MgF2/TiO2,SiO2/TiO2双层减反射膜,与不考虑色散情形相比,考虑色散下优化后的最小加权平均反射率分别减小了36.6%和37.6%;对具有厚度为15 nm的SiO2钝化层的硅太阳电池的MgF2/TiO2,SiO2/TiO2减反射膜重新优化设计,与不考虑色散情形相比,考虑色散下优化后的最小加权平均反射率分别减小了43.9%和33.7%;对具有不同厚度钝化层的空间硅太阳电池,在考虑色散下进行了减反射膜的优化设计。结果发现,随着钝化层厚度的增加,所得减反射膜的最小加权平均反射率也随之增大,减反射效果越来越弱。最后,在考虑与未考虑色散情形下,将钝化层膜厚也作为反演参量后重新设计。结果表明:在色散情形下所设计的减反射膜更佳,对于MgF2/TiO2/SiO2(钝化层)膜系,最佳膜厚参量为d1(MgF2)=97.6 nm,d2(TiO2)=40.2 nm,d3(SiO2)=4.9 nm;对于SiO2/TiO2/SiO2(钝化层),最佳膜厚参量为d1(SiO2)=85.1 nm,d2(TiO2)=43.4 nm,d3(SiO2)=1.8 nm。  相似文献   
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