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1.
时间是一个计量单位,时间还是人类用于记录历史、开展各种工作所必需的工具。为了使读者了解自古至今的计时方法和相应的标准,以及未来可能的发展,特编写此系列文章。  相似文献   
2.
碘分子532nm激光稳频系统的参数优化   总被引:2,自引:1,他引:2  
根据FM光谱通过吸收介质后,经检测、相干解调的理论分析,建立了线性吸收稳频的数学模型;得到不同调制频率和调制度的误差控制信号。由此给出用于碘分子线性吸收激光稳频的最佳调制频率和最佳调制度。  相似文献   
3.
LD抽运的Nd:YAG单频倍频激光器   总被引:2,自引:1,他引:2  
在20mm激光腔内,Nd:YAG一端切成布氏角,与倍频晶体KTP组合构成双折射滤波片选择单纵模.用国产激光二极管(LD)纵向抽运,在会聚抽运光功率为500mW时,获得4mW单频连续运转的532nm绿光输出,同时获得约50mW的单频连续1064nm红外输出.  相似文献   
4.
用SEM研究植物细胞骨架三维结构迄今人们为了研究植物细胞骨架的三维结构,主要采用连续切片进行三维重构或厚切片方法以及免疫荧光技术。利用扫描电子显微术来研究植物细胞骨架的报道极少,其主要原因在于样品制备的困难。我们根据Blackmore等(1984)方法利用快速冷冻固定保存细胞结构及其微管系统,并结合Tanaka等(1981)的用低浓度OsO_4  相似文献   
5.
研制了一台新型纵向磁场中的Zeeman稳频激光器。两个圆偏振光的频差为1.25MHz、625kHz或312.5kHz,其变化量为±1Hz,1秒或10秒的频率稳定度优于2×10~(-11)。两个月内的频率再现性为±1×10~(-8)。频率可在150MHz范围内连续可调谐。  相似文献   
6.
1983年12月,中国计量科学研究院和北京大学联合研制了纵向塞曼稳频激光器,其技术指标为用阿仑方差表示的频率稳定度,1秒取样时为2×10~(-10),10秒取样时为1×10~(-10),激光的频率再现性为±2×10~(-9)。该指标已达到了国际先进水平,但在当时要推广应用,还存在以下问题有待改进:一是使用的激光管外  相似文献   
7.
质量单位千克与物质的量摩尔的定义虽然密切相关,但两者分别是两个基本单位,前者是宏观物理量单位,后者是微观物理量单位。两者之间的联系是一个基本物  相似文献   
8.
基本物理常数与定义计量基本单位及重要的导出单位有密切的关系 ,例如用真空中光速的约定值定义长度单位米 ,用约瑟夫森常数和冯·克里青常数来确定电压单位和电阻单位等。本刊2000年第8期曾刊登了国际科技数据委员会(简称CODATA)在1999年正式发表的基本物理常数值的简表 ,共22个数值 ,本文对这组最新推荐值作一评述 ,使读者进一步了解这些常数与定义单位和有关基准量值的关系  相似文献   
9.
光频标和光频测量研究的历史、现状和未来   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文综合评述了光频标和光频测量研究的历史、现状和未来。在上世纪最后的30年间,光频标已达到10^-11-10^-13量级的准确度,使长度单位“米”进行了重新定义,实际上成为时间单位秒的“导出单位”。最近三年来,该领域的研究出现了重大突破。这是由于飞秒锁模激光技术与光频测量技术两者出人意外的结合,使微波频标与光频标之间建立了简易可行的联系,使光频标的准确度和实用性达到了前所未有的高度,成为计量学和物理学中一个新的亮点。它的进一步发展必将给计量学和物理学带来深远的影响。  相似文献   
10.
一、米的定义长度单位米是国际单位制中重要的基本单位之一。至今,米的定义只作过二次正式定义,目前正在准备进行新的第三次定义。第一次米的定义是在1889年第一届国际计量大会上通过的:“一米是铂铱米尺两条刻线间的距离”。为了使上述定义更加确切,1927年第七届国际计量大会作了如下更准确的规定: “长度单位是米,规定为国际计量局保存的铂铱尺上所刻两条中间刻线的轴线在0°时的距离。这根铂铱尺已由第一届国际计量大会宣  相似文献   
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