金属板材激光弯曲成形规律的研究

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用大变形弹塑性有限元法对金属板材柔性成形新工艺——激光弯曲进行了动态数值模拟。论证了板料的几何参数和工艺参数与变形的相互关系。模拟结果与试验吻合较好。
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能谱计算断层成像(Computed tomography, CT)可以利用多个不同能谱的衰减数据获取窄能谱投影,窄能谱CT图像能够提高组分定量表征的准确性。本文基于未知的X射线能谱提出了一种获取窄能谱投影的能谱CT盲分离算法。首先,建立了带有材料先验的X射线多能谱正演模型,它能够为窄能谱投影提供能量指向。其次,依据测量数据的泊松统计特性,构建了关于能谱拟合系数向量和厚度向量的约束优化问题,并采用块
基于四态法的偏振相关损耗(PDL)测试技术,通常需要用光纤连接偏振控制器和待测器件。由于光纤普遍存在双折射效应,会使测试光的偏振态在经过传输光纤后发生改变,有可能给PDL测试带来影响。利用延迟波片近似和传输矩阵方程进行了理论分析,并利用偏振控制器、偏振分析仪和功率计等仪器进行了实验验证。实验结果表明,传输光纤虽然会影响测试光的偏振态,但对测试四态光在邦加球上的相对位置和PDL测试结果的影响极小,与理论分析保持一致。为深入研究PDL测试技术提供了一定的技术支持和经验借鉴。
氟化物光纤玻璃中的夹杂物,分相颗粒和微晶颗粒等缺陷,造成光纤的散射损失,影响了实际制备工作.本文利用大视场光学显微镜,X射线衍射,透射电子显微镜和差热分析,研究了ZBLA氟化物玻璃中的分相和析晶现象,观察到了以成核生长机理进行的分相颗粒,析晶颗粒的成分是β-BaF2·ZrF4和α-BaF2·2ZrF4,通过DTA分析确定了这些相的析晶活化能.
针对小型化紧凑型脉冲源的应用需求, 开展了基于互耦电感的两节准方波脉冲形成网络设计技术研究。首先介绍了两节脉冲形成网络互耦电感解耦的条件, 并根据常用的三种脉冲形成网络模型运用拉普拉斯变换推导出了相应的输出脉冲电流表达式, 并利用准方波的Prony级数表达式, 通过求解非线性方程组获得了准方波脉冲的解析表达式, 进一步求解出各网络元件的参数。然后研究了电感耦合系数在电路中的影响, 提出了利用互耦电感设计准方波脉冲形成网络的方法。模拟仿真结果表明: 基于互耦电感的两节脉冲形成网络可获得输出波形质量较好的准方
紫外光通信信道码间干扰非常严重,研究最小均方算法(LMS)和常模量算法(CMA)均衡器在紫外通信中的应用。基于通断键控(OOK)调制信号进行研究,计算了信道响应系数向量,然后对算法仿真。仿真表明,紫外信道误码率极高,只适合低速率通信;LMS均衡算法在紫外信道中收敛很慢,滤波器阶数与均衡器输出误码率关系不明显,但是迭代步长存在一个最优的值;同时还得到了两种变步长LMS均衡算法中的参数和均衡器输出误码率的关系。还证明了紫外信道是最小相位系统,可以进行盲均衡,结果指出,只要迭代次数足够,CMA盲均衡器输出误码率
采用科尔霍普夫(Cole Hopf)变换法,将渐变折射率波导导模的本征值方程变换为里卡提(Riccati)方程,通过较简洁的数学演算导出导模的传播常量与模场分布的解析解,给出了平方律分布、对称爱泼斯坦(Epstein)分布、爱泼斯坦层的平板波导与平方律分布圆光纤4种折射率分布的计算公式。
设计了一种用于850 nm GaAs基VCSEL的高折射率对比度亚波长光栅(HCG),整体结构采用GaAs材料体系,包含光栅层及为缓解其应力问题而设计的应力缓冲层和以AlGaAs或AlAs氧化后形成的AlOx低折射率亚层。通过Rsoft软件对HCG的反射特性进行仿真研究,分析了不同光栅参数对反射谱的作用规律,重点探究了应力缓冲层和低折射率亚层对光栅特性的影响。设计了中心波长850 nm 的TM模HCG,反射率大于99.9%的带宽可达91 nm,与中心波长之比达到10.7%,同时TE模
在放大介质中限制脉冲传播的参量是气体击穿。已测得的持续期等于或大于70毫微秒时的CO2激光器混合气体的击穿阈值。这些测量是在混合气体中没有引进任何自由电子的情况下进行的。在聚变应用中需 要高能毫微秒脉冲。一个满足这种要求的方法是,使低能锁模。Q开关的毫微秒CO2激光脉冲放大。在这种情况下,使毫微秒脉冲在峰值增益时射入放大器中。此时,在放大器所采用的气体中,电子密度超过109个/厘米3。因此,可以设想其击穿阈值与以前所获得的值相差很多。我们研制了一种测定击穿阈值的系统,利用放大的毫微秒
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用助熔剂缓冷法从KCl-KF熔体中生长出K3Pr(PO4)2晶体。实验给出了助熔剂挥发量对晶体产率的影响。化学组成分析和X射线分析证明,所得的晶体是K3Pr(PO4)2。测定了晶体的红外光谱、紫外可见吸收光谱和荧光光谱。
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Recent experimental results on NIF revealed a much higher stimulated Brillouin scattering (SBS) and stimulated Raman scattering (SRS) backscatter than expected; one possible reason was due to the coherence between incident laser beams. In our research, tw