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一提起天坛,人们都知道在天坛南部有一处我国四大回音建筑之首的回音壁和三音石。1994年3月26日,作者在天坛回音壁内与三音石正好南北对称的位置上,又发现了一个效果比回音壁、三音石更为显著的声学现象:天坛对话石声学现象。1995年5月国家自然科学基金会,首先以简报形式向世人公布了这一重大声学发现。此后诸多新闻媒介相继报导了这一消息。 相似文献
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北京天坛建于16世纪,它以宏伟庄严的建筑风格著称于世,更以其奇特的声学现象享誉世界。关于这些声学现象的科学说明最早见于1953年第2期《科学通报》上汤定元先生的文章中,40多年来,我国教科书和科学普及杂志上都以此为根据去说明天坛回音壁、三音石等的声学现象。黑龙江大学的俞文光教授、哈尔滨理工大学的贾陇生教授及国家地震局工程力学所的付正心等六位科学工作者,用现代实验仪器和测试手段到现场进行多次实验和考察,对天坛这座古老的声学建筑提出了新的解释和发现。 相似文献
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正天坛是世界上现有规模最大的古代祭天建筑群,是明清两朝皇帝祭天和祈祷五谷丰收的地方,是我国现存古建筑中的瑰宝,世界文化遗产的典型代表。天坛以其形体简洁庄重,建筑布局严谨,色彩瑰丽典雅著称于世。其中建筑格局的布置,建筑构造的设计理念,以及纹饰等都与中国的传 相似文献
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光学微腔能够同时在空间和时间维度上约束光场,从而增强光与物质相互作用,被广泛用于基础光物理和光子学应用研究.其中,回音壁光学微腔具有超高的品质因子和很小的模式体积,是当前微腔研究的学术前沿.随着光学材料微纳加工和半导体芯片制备工艺的发展,超高品质因子回音壁光学微腔研究的重要趋势之一是片上集成化.例如,超高品质因子片上光学微腔已经在光子学芯片、集成光计算、片上光互联、光学精密测量等众多领域发挥着重要作用.本文重点介绍了片上回音壁光学微腔在微型激光器、非线性光学、集成光子学回路和高灵敏光学传感等研究中的基本原理、发展历程和最新进展;进一步展望了超高品质因子片上微腔光子学未来研究的发展方向. 相似文献
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研究了一种新型光纤激光器—— 消逝波激励的回音壁模式光纤激光器的偏振特性. 通过实验发现, 在两种不同的光泵浦条件下, 消逝波激励的回音壁模式光纤激光辐射具有不同的偏振特性. 当泵浦光严格沿光纤轴向泵浦时, 回音壁模式激光只存在横电波, 激光辐射点的光电矢量偏振方向沿光纤径向, 由此形成一种特殊的径向偏振激光辐射; 当泵浦光沿光纤的近轴向泵浦时, 回音壁模式激光既存在横电波又存在横磁波, 由此形成径向和轴向混合偏振的激光辐射. 根据消逝波激励的回音壁模式光纤激光的辐射机制, 对观察到的激光偏振特性给予了合理的解释. 相似文献
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王屋山是中国古代寓言“愚公移山”中的一座大山.位于河南省济源市北部的晋豫交界处.位于太行山与中条山之间.主峰天坛山海拔1715米。 相似文献
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<正>美国证券交易委员会的拟议规定推动了生物技术行业的众包集资热——2008年,蒂埃里·梅尔奎奥尔(Thierry Merquiol)通过一项众包集资计划,为当时一位鲜为人知的名叫格雷戈勒的法国歌手推出他的第一张专辑,获得了丰厚回报,格雷戈勒因此走红。此后,梅尔奎奥尔开始为一些不出名的公司建立了一个类似的集资平台。在近五年时间里,梅尔奎奥尔和他的生意伙伴、法国南部城市图卢兹的WiSeed公司,为包括4家生物技术公司在内的33家创业公司提供了资金帮助。WiSeed公司的合伙人索莱梅尼-琼·加拉迪玛(Souleymane-Jean Galadima)说道:"我们采取的是民主化的股权融资形式。" 相似文献
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古典奥尔里奇空间的重要推广之一是由GN函数所产生的广义奥尔里奇空间。所谓GN函数就是古典直线上的N函数在T×E~n上的推广(这里T是不含原子的σ有限测度空间,E~n是n维欧氏空间)。该文两个重要结果定理 相似文献
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正石雕,俗称"硬花活",被誉为"凝固的音乐,立体的诗"。它是以物质生产为基础,伴随着建筑的发展、砖制材料在建筑中的应用而出现的。它的应用范围非常广泛,宅门前的石狮子、拴马石,寺观里的神像,以及陵园里的石人、石兽等。从古至今,石雕一直存在于我们的生活中,以石材本身的质朴,使建筑更加厚重 相似文献
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文章通过对半坡遗址参观保护大厅的建筑理念,探讨了新型结构在博览类建筑,特别是遗址保护建筑中的应用。利用膜结构的结构性能和形式特征,使其与远古的文化联系起来,通过对原始人的房子与现代拉膜结构建筑的比较,反映如何将传统文化融入现代建筑的设计中,试图用一种全新的形式展示历史。 相似文献