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1.
弦振泛频分析及演奏中的泛音   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
根据弦振驻波的规律,证明了弦乐器振动中各次振动的振幅递减之规律,给出了演奏中准确的泛音触弦位置,揭示了拉弦类乐器泛音的物理本质,是设计扩展音域、增加自然泛音的理论根据。  相似文献   
2.
非晶金团簇单个原子运动特性的简要分析   总被引:3,自引:3,他引:0  
通过计算团簇内原子时间平均势能的特性以及对团簇瞬时结构的分析,发现团簇的融化过程较对称团簇而言具有一些新的特征,团簇的融化过程可以分为多个过程。第1阶段的融化涉及团簇表面多个原子(14个原子),其余4个原子则处于准固态;第2阶段涉及表面全部原子,但此时有2个位置上原子逗留时间较长;第3阶段表面的原子全部开始了快速的换位;最后一个阶段中,产生了包括团簇内部原子在内的结构异构化过程。  相似文献   
3.
利用经典微正则系综分子动力学,采用Gupta原子间作用势,对非晶结构的19个金原子团簇的热力学特性进行了研究.通过计算团簇内原子时间平均势能的特性以及对团簇瞬时结构的分析发现,团簇的融化过程较对称团簇具有一些新的特征,团簇的融化过程可以分为多个过程.第1阶段的融化涉及团簇表面多个原子(14个原子),其余(4个)原子则处于准固态;第2阶段涉及表面全部原子,但此时有2个位置原子逗留时间较长;第3阶段表面的原子全部开始了快速的换位;第4阶段产生了包括团簇内部原子在内的结构异构化过程.由此,导致了团簇的卡路里曲线、相对均方根键长涨落和热容量的一些新的变化.  相似文献   
4.
一种复合腔结构的稳定单纵模(SLM)掺铒光纤激光器,其复合腔结构由主环形有源腔和2个次级无源腔组成.这种激光器是利用布拉格光纤光栅(FBG)和复合腔结构相结合来共同选模.在整个波长调节范围内边模抑制比大于45dB,在1550.24nm附近边模抑制比可以达到最大值51dB.当泵浦功率为80mW时,掺铒光纤激光器输出功率为20.51mW.通过应用多环型腔结构,激光器的输出很稳定,在25min的观察时间内,输出功率的变化小于0.02%,实现了稳定的激光功率输出.  相似文献   
5.
液晶器件电光特性及其实验方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在研究扭转丝状液晶电光效应曲线的基础上,根据Freedericksz相变理论以及液晶的粘滞系数对显示器件响应时间的影响,进行计算分析,利用反推法得出了驱动电压与上升时间的函数表达式,进而通过实验测定了响应时间,求得了阈值电压,获得了较好的实验结果验证。此种实验方法简洁,节省时间,精度较高。  相似文献   
6.
弦乐器琴弦的振动中包含基频与泛频,在一定位置上可抑制掉某些频率,便会出现演艺界定义的“泛音”效果。本文利用数理方程,分析了泛音的本质,推出了泛音的理论位置,对二胡的演奏和改进奠定了理论基础。  相似文献   
7.
二胡的弦与琴杆的距离适当,是演奏者能保持正确手形的必要条件,由于琴杆左侧至琴筒右端面距离一定,青少年及手指较短的演奏者不得不把千斤调短,使弦线过于倾斜.据二胡的演奏方法和振动规律,通过分析,从理论上指出了这将导致琴弦和琴皮的振幅都要变小,结果音量变小,不易演奏强弱变化的音型;同时不易实现“滚压结合式”揉弦中的“压”;提出在制作上的改进建议.  相似文献   
8.
通过对应变波的传播过程分析,研究了应变传感器在低频情形下的动态特性,理论上给出了应变波传递到裸光纤上的传播时间和速度,并计算了应变传感器的工作频率.  相似文献   
9.
通过研究热调谐与窄线宽光纤激光器波长的变化关系,实验发现光纤激光器的输出激光波长随温度连续变化,输出功率略有波动,从光谱仪上没有观察到跳模现象。跟踪几个温度点观察测量的自外差谱线,发现谱线的3dB带宽的变化小于1kHz,以光纤光栅标准具为主要选模器件构成的光纤激光器显示出了优良的光谱性能以及波长稳定性。  相似文献   
10.
用经典分子动力学方法,在微正则系综下,使用Lennard-Jones原子作用势,以LJ7为例研究了微小团簇内单个粒子的运动特性。计算了在不同总能下,团簇单个粒子在不同状态下的时间平均动能以及平均原子等价指数等物理量,对它们之间的联系进行了分析。  相似文献   
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