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991.
本文评述了A=40~60质量区的光学模型,分析并研究了全截面随光学势参数变化的灵敏性。各种势参数的比较分析表明,虽然在较高能区许多组势参数都能精确地符合全截面实验数据,但在低能区所有计算结果都明显高于实验值。利用包括了色散项的光学模型对~(40)Ca的中子散射作了自洽分析,能够消除低能区全截面的反常。  相似文献   
992.
运用CE318太阳光度计对南宁地区气溶胶光学特性的季节变化特征进行了观测.反演得到气溶胶光学厚度(AOD500nm)季节分布:冬季(0.98)春季(0.77)秋季(0.75)夏季(0.47);ngstrm波长指数从大到小依次为冬季(1.33)夏季(1.30)秋季(1.15)春季(0.95);气溶胶粗模态上的体积数浓度:春季冬季秋季夏季,对应细模态的体积数浓度由大到小依次为:冬季秋季夏季春季;单次散射反照比(以440nm为例)在夏季(0.98)最高,散射光学厚度在冬季有极大值.由微脉冲激光雷达得到平均垂直消光系数大小依次为:冬季(0.15)秋季(0.14)春季(0.13)夏季(0.08).根据地基观测结果分析了南宁地区气溶胶的季节类型,存在冬季(12、1、2月)的霾/混合气溶胶、春季(3~5月)的沙尘气溶胶、初夏(6月)的生物质气溶胶、夏季的背景气溶胶,以及秋季城市/工业气溶胶;进一步对比分析了地基、卫星(MODIS)遥感反演的AOD参数(137个样本),75%样本在误差范围内,MODIS总体上呈现污染天低估的特征(20%);干净天则多为高估结果,最高的误差频率出现在0~0.1区间.  相似文献   
993.
采用第一性原理的赝势平面波方法对β-FeSi_2掺杂稀土元素铒(Er)的光电特性进行了计算与分析.计算结果表明:Er掺杂后,β-FeSi_2晶胞体积变大,且Er掺杂后更倾向于置换FeII的Fe原子.对能带结构分析可知,掺入Er后费米能级附近的能带结构变得平缓,Er置换Fe导致费米能级向下移入价带中,带隙明显变窄.掺杂Er原子明显提高了静态介电常数,降低了吸收系数峰值,说明Er掺杂后材料的光电特性发生了变化.  相似文献   
994.
以2-甲基苯并噻唑和4-二甲氨基苯甲醛为原料,合成了4-[(1E)-2-(苯并噻唑-2-基)乙烯基]-N,N-二甲基苯胺,在480nm波长处,脉宽4ns的激光脉冲激发下,应用4f相干成像技术测量了其三阶光学非线性参数:非线性吸收系数β=-1.78×10-9 m/W,非线性折射率n2=-0.15×10-16 m2/W,三阶非线性极化率χ(3)=3.86×10-11 esu;并测定了紫外-可见吸收光谱、荧光光谱和DSC曲线。实验表明,该化合物具有良好的热稳定性和三阶非线性光学性质。  相似文献   
995.
本文介绍光学遥感技术,分析了测绘有效荷载、卫星定轨同步和几何定标与立体测图,介绍国内外光学遥感测绘的现状以及对光学遥感立体测绘的探索方向,为高精度光学遥感立体测绘卫星的发展方向提供参考。  相似文献   
996.
该文提出了一种测量光学调整架稳定性的检测方法,建立了整套的测量装置。该装置可对所有能够安装光学镜片的调整架的稳定性进行检测,检测精度高,测试时间长,使用简单,造价低廉。为国内该领域填补了空白。  相似文献   
997.
提出了一种基于Zemax的多模高斯光束拟和方法,与理论的多模高斯光束进行了比较,并仿真分析了其传输情况。结果表明,该方法拟和的多模高斯光束在远场情况下与理论符合较好,可以用于多种情况下光束传输仿真中的光束建模。  相似文献   
998.
朱辉 《科技信息》2010,(22):I0016-I0016
文章介绍了利用我国古代光学成就,激发学习光学的兴趣,提高学生设计实验能力以及培养学生科学精神的理论与实践。  相似文献   
999.
采用反相微乳液法制备了负载2种吡啶盐染料的二氧化硅荧光纳米粒子.制备出的纳米粒子呈单分散球形,平均粒径为30 am.通过研究其在氯仿、乙醇、N,N一二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)和水中的紫外及荧光性质,发现吡啶盐染料负载于二氧化硅纳米粒子后,克服了吡啶盐的荧光最大发射波长随着溶剂极性而变化的现象,有效地抑制了吡啶盐在高浓度下的浓度淬灭效应,并提高了材料的抗光漂白性能.在254 am激发光照射25 h后,荧光纳米粒子分散液在460 nm处的吸光度是原来的68%,而染料溶液只有原来的11%.研究表明,这类纳米粒子作为一种新型的荧光纳米探针可用作高灵敏度的生物检测及细胞成像.  相似文献   
1000.
由中国物理学会主办的“第四届全国ZnO学术研讨会”定于2009年8月中旬在长春市举行.会议由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院激发态物理重点实验室承办。全国ZnO学术会议是每两年举行一次的全国性重要学术会议,旨在集中展示中国在ZnO研究方面取得的研究成果,为从事ZnO研究的科技工作者提供一个学术和技术交流的平台,共同研讨ZnO研究中存在的基本科学和技术问题,探寻解决的途径,并通过加强学术交流与合作.  相似文献   
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