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991.
高温气冷堆包覆燃料颗粒尺寸的光电测长法 总被引:1,自引:0,他引:1
包覆燃料颗粒是高温气冷堆燃料元件的重要组成部分,燃料颗粒(直径约1mm)的尺寸是重要的性能指标。光电测长法采用分辨率为0.02μm的高精度光栅作为传感器,接触式直接量测被测物体,最大限度地减少了测量误差。光电测长系统由光电传感器测试头、样品工作台、台式光栅数显表和微机数据采集处理系统组成。测量200个包覆燃料颗粒尺寸需要30min。测量的重复性偏差为0.05μm。光电测长法完全能满足包覆燃料颗粒尺寸在线检测要求 相似文献
992.
本文提出了一种2-D可编程神经网络的新装置,在这种装置中,采用透镜和一块相位阵列分束器作为光学互连元件,由于用一块分束器代替了子透镜阵列,所以克服了透镜阵列加工和装校的困难,以及因子透镜像差和通光孔的衍射对提高空间信道容量密度的严重限制,从而使系统具有增大信道容量的潜力。 相似文献
993.
全息照相光栅的光栅常数测量方法比较 总被引:2,自引:0,他引:2
陈茂鑫 《广西大学学报(自然科学版)》1996,21(4):368-372
探讨全息照相光栅的光栅常数用测量显微镜,测角仪,夫琅和费衍三种方法测量的特点与适用范围。 相似文献
994.
任意截面波导截止波数的伽辽金有限元分析 总被引:5,自引:0,他引:5
周平 《南京师大学报(自然科学版)》1996,19(4):25-29
讨论了任意截面波导截止波数的伽辽金有限分析方法,编制了一个通用的计算机程序,对几种不同截面波导的截止波数进行了计算,结果与已有文献吻合。 相似文献
995.
根据波束等价和采样合成定理,对由若干同心圆环构成的二维非线性参差调谐宽带阵列换能器,进行波束优化计算机模拟,结果表明,给定一个期望的波束分布,通过计算机模拟运算,可获得环形参差阵的一组结构参数,其波束分布与给定的波束分布在误差范围内一致。 相似文献
996.
介绍一种多路频率信号自动采集电路,由具有多路模拟开关的信号调理电路和频率采集接口板构成.频率采集接口板由商品化的可编程定时/计数和数字量输入输出板改造而成.具有价格低廉,使用方便等优点,可满足实验要求. 相似文献
997.
本文用耦合理论给出了拓宽的完整的硅脊背形光波导单模区域,在这个区域内,利用脊背高与波导竟之比的一系列取值.可设计出各种大尺寸的单模硅光波导,这给硅波导的设计和制造带来更大的自由度. 相似文献
998.
设计并制备了一种在5.42~5.80GHz频带内反射系数相位曲线斜率为正(一般为负)、幅度模值均在0.83以上、具有部分反射特性的双屏频率选择表面,并将该FSS以覆层的形式加载到波导缝隙天线辐射方向上,使其具有更宽的带宽,更高的增益,更强的定向性。采用射线理论和Fabry-Perot谐振腔模型分析了新波导缝隙天线辐射改善机理,并进行仿真和实验验证。仿真和实测结果表明:相比原始天线,加载覆层后,天线带宽增加了34.6%,鼻锥方向增益提高了6.94dB,E、H面半功率主瓣宽度分别减小了24°和128°。 相似文献
999.
为了获得电阻阵列红外假目标变换的弛豫时间,为提高图样变换速度提出解决思路,通过对不同电阻(丝)的升、降温特性测试和分析指出:常见的电阻中金属膜电阻的升、降温时间最短,时间在30s左右;2种康铜电阻丝的升、降温时间变化长于金属膜电阻,其中升温增长约22.4%,降温增长约43.9%。被釉电阻与陶瓷绕线电阻升、降温时间较长,均超过了100s;同一电阻,在不同加热电压下的升、降温时间基本一致;同一电阻其降温时间长于升温时间。实验结果表明:可通过选用质量小、比热容小的电阻及介质材料来降低电阻的升、降温时间,提高电阻元件阵列红外假目标显示屏图样变换速度。 相似文献
1000.
SHIJinxia LIHeng HEPingsheng 《科学通报(英文版)》2004,49(14):1431-1436
Micro-and nano-patterning of polymers is essential in nanoscience and nanotechnology. Single macromolecule is a particle with nano-scale dimension; polymers have multi-structure, various configurations, and ability of forming blends with varying polymers or copolymers with different monomers, which will result in plenty of patterns of micro- and nano-scale. Besides, special physical and mechanical properties of polymers will not only be used to make patterns in many existing microfabrication technologies, but also develop new patterning techniques. The topic of micro-and nano-patterning of polymers has been granted as a key project by the National Natural Science Foundation of China. 相似文献