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   438篇
  免费   7篇
  国内免费   34篇
系统科学   1篇
丛书文集   13篇
教育与普及   5篇
理论与方法论   1篇
现状及发展   2篇
综合类   457篇
  2022年   3篇
  2021年   4篇
  2020年   2篇
  2019年   3篇
  2018年   2篇
  2017年   2篇
  2016年   5篇
  2015年   10篇
  2014年   14篇
  2013年   11篇
  2012年   16篇
  2011年   24篇
  2010年   15篇
  2009年   24篇
  2008年   17篇
  2007年   29篇
  2006年   16篇
  2005年   25篇
  2004年   30篇
  2003年   14篇
  2002年   24篇
  2001年   26篇
  2000年   18篇
  1999年   8篇
  1998年   9篇
  1997年   26篇
  1996年   19篇
  1995年   10篇
  1994年   13篇
  1993年   16篇
  1992年   11篇
  1991年   11篇
  1990年   8篇
  1989年   8篇
  1988年   3篇
  1987年   3篇
排序方式: 共有479条查询结果,搜索用时 812 毫秒
1.
对非线性叠加效应进行了研究,在Toda晶格中,当两孤立子运动方向相同时,其速度波的振幅的极大值是原来两波振幅之差,两波叠加的最大振幅是原来两波振幅之和。这些结果跟线性波叠加情况是完全不同的。  相似文献   
2.
在普通光纤光孤子传输的行为基础上,提出纳米光纤概念,讨论利用纳米光纤的强三阶光学非线性建立的全新光孤子光通信系统 分析纳米光纤量子点的制备和纳米光纤的形成机制  相似文献   
3.
经络系统中的生物信息熵及其场   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了现代经络的研究现状与前瞻,从物质相互作用和中医学整体观方法论的角度出发,提出用生物信息熵及其场来分析外周动因激发假说中的外周动因问题.指出经络系统是能量和信息的传输通道,且能量与信息在其中只能以孤立子的形式传输.最后对红外热成像技术及激光共聚焦扫描显微术作为现代经络进一步研究的手段提出了思考与展望.  相似文献   
4.
从理论上推导出包含五次非线性系数的高斯脉冲和孤子的啁啾表达式.发现不论是高斯脉冲还是孤子,五次非线性效应对啁啾的影响与脉冲的初始啁啾、光纤的损耗系数、入射光场的峰值功率和脉冲传输距离等诸多因素有关.在其他参数给定的情况下,分别考虑了五次非线性效应对高斯脉冲和孤子啁啾的影响特性,并做了简单的比较.结果表明,高斯脉冲和孤子啁啾的演变特性极为相似.选择合适的五次非线性系数的光纤,并与其他参数相匹配,可以在高斯脉冲和孤子中心附近相当宽的区域内出现净啁啾等于零或近似等于零的现象.  相似文献   
5.
在准理想的的色散管理系统中建立了非均匀扰动模型,研究了它们对二阶孤子传输的影响。结果表明,扰动导致孤子崩塌。它们影响的大小与周期长度和扰动强度有关,而且它们都存在着最差周期长度和扰动共振现象。  相似文献   
6.
利用齐次平衡法得到一维非线性传输线方程的Backlund变换和它的孤立子解,然后对此孤立子解的稳定性进行分析.结果表明,在Lyapunov线性稳定性意义下,该解是条件稳定的,说明在非线性传输线中可以存在稳定传播的孤立子.同时,对齐次平衡法的思想进行了扩展,并在此基础上得到非线性传输线方程的另1组孤立子解和1组具有奇异性的孤立波解.  相似文献   
7.
损耗对双折射光纤中孤子相互作用的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用变分原理了有损耗的情况下双折射光纤中孤子间的相互作用,发现损耗减弱了孤子间的相互作用,但同时使光纤中继间隔缩短,这就为实际应用中如何控制孤子间的相互作用了一定理论依据。  相似文献   
8.
利用变分原理研究了双芯耦合光纤中具有线性啁啾的光学孤子之间的相互作用,得到了啁啾的演化表达式,发现啁啾增大了孤子之间的相互作用势,并且提出了减弱孤子相互作用的新方案。  相似文献   
9.
分析了三阶色散和五阶饱和吸收等高阶非线性效应对被动锁模光纤环形孤子激光器的稳定性的影响,通过路径平均非线性薛定谔方程的求解,获得了被动锁模光纤环形孤子激光器稳定运行的条件  相似文献   
10.
本文仔细考虑了一维铁磁链的自旋概率幅运动方程中的非线性项对孤子激发的影响,由此得到一改进的孤子解。  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