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   27篇
  免费   1篇
电工技术   3篇
综合类   2篇
机械仪表   1篇
建筑科学   5篇
矿业工程   1篇
能源动力   1篇
轻工业   2篇
无线电   10篇
一般工业技术   3篇
  2023年   1篇
  2020年   1篇
  2019年   1篇
  2015年   1篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2010年   2篇
  2008年   2篇
  2007年   2篇
  2005年   1篇
  2004年   2篇
  2003年   4篇
  2001年   1篇
  2000年   1篇
  1997年   1篇
  1994年   1篇
  1993年   1篇
  1990年   3篇
  1986年   1篇
排序方式: 共有28条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
输入为方波的积分电路中的分流电阻使其输出的三角波波形在稳态时总是关于横坐标上下对称 ,与输入方波的初相位无关。时间常数RSC大于输入方波周期的 3倍 ,输出三角波幅度与无分流电阻时的相对误差 <10 - 2 量级。计算机模拟证实了理论分析的结论 ,还应用等效电路方法作了深入的讨论。  相似文献   
2.
光纤双折射和耦合器偏振性对环形腔的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文应用琼 斯矩阵分析了光纤的线性双折射和耦合器的偏振性对光纤环形腔特性的影响,光纤的线性双白射和耦合器的偏振性使普通单模光纤环形腔带阻输出特性中的谐振峰分裂为两组,相应的谐振频率发生偏移,偏移量正比于双折射的大小和耦合器的偏振参数。两组谐振峰的相对幅度取决于输入偏振态。调整输入偏振态为X、Y两线偏振态之一时,就仅出现一组谐振峰。环形腔的精细度与光纤的线性双折射无关,但爱耦合器偏振性的影响。  相似文献   
3.
张靖华 《光电子技术》2003,23(3):187-190
对扭转椭圆双折射光纤环形腔的带阻输出特性进行了分析和计算。结果表明,任意椭圆偏振态输入,光纤的双折射和扭转使光纤环形腔带阻输出特性中的谐振峰分裂为两组,对应于光纤的两个本征偏振态。谐振频率发生偏移,偏移量取决于光纤的双折射参数和扭转速率,两组谐振峰的相对幅度取决于光纤的双折射参数、扭转速率和输入偏振态。若输入偏振态为双折射光纤本征偏振态之一,就仅出现一组谐振峰。光纤的双折射和扭转对环形腔的精细度没有影响。  相似文献   
4.
考虑高频周期热流作用下引起传热过程的非Fourier效应,基于线性热弹性理论和经典的薄板理论,建立了周边简支矩形板在动态温度场下的控制方程,利用Nowacki方法和Navier级数解法求解得到了相应的拟静态变形和考虑惯性动力项作用的动态变形的解析表达式。通过算例,分析讨论了非Fourier效应、热流频率及惯性项对薄板变形的影响。  相似文献   
5.
通过对徽州民居色彩影响因素的总结归纳,具体分析其成因,挖掘其文化内涵;系统总结安徽民居色彩体系,为创造城市地域特色提供依据和指导。  相似文献   
6.
用椭圆积分法求解轴线可伸长梁的弹性曲线   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于轴线可伸长梁(杆)的几何非线性控制方程,采用椭圆积分法推导出了两端筒支梁过屈曲状态的解析解,给出了更为精确的载荷-变形特征关系.其中反映了梁的长细比对过屈曲变形的影响.结果表明,当长细比趋近于无穷大时轴线不可伸长假设才精确成立.  相似文献   
7.
由光纤长度、双折射参数和扭转速率表达的扭转椭圆双折射光纤Jones矩阵和Mueller矩阵,求得其本征值和本征矢,并和椭圆延迟器的Jones矩阵、Mueller矩阵、本征值和本征矢比较,从而说明扭转椭圆双折射光纤可以和等长度的无扭转椭圆双折射光纤等效.两种矩阵表达式下求出的等效椭圆双折射参数相同,据此对等效性进行了深入讨论.  相似文献   
8.
9.
张靖华 《计量技术》1994,(10):21-23
本文叙述在基于相位测量的单模光纤应变仪中微机在测量控制,数据采集与处理方面的应用,介绍了实现上述功能的软件编程基本方法及程度流程图,并给出实测结果。  相似文献   
10.
采用闭合场非平衡磁控溅射离子镀的方法,在工具钢表面制备了TiAlN薄膜。运用EDS、XRD和SEM对薄膜的成分、组织结构和表面形貌进行了测试,此外,也测定了薄膜的表面显微硬度、摩擦系数。结果表明,不同硬度基体上的TiAlN薄膜成分相同,膜层致密;硬、软基体上薄膜的显微硬度最高可达到2 575 HV0.025和2 295 HV0.025,摩擦系数分别在0.45和0.50左右。  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