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991.
992.
飞秒激光啁啾脉冲放大中压缩光栅的等离子体清洗 总被引:2,自引:0,他引:2
在飞秒太瓦激光装置中,高效率的压缩光栅是获得高峰值功率飞秒激光输出的最重要光学元件之一。虽然光栅安装在无油的真空室内,但当光栅受到强激光的辐照时,真空中残存的气态有机物会被碳化并沉积在光栅表面,使得光栅受到"污染",衍射效率大大降低。激光辐照累积的热量会导致光栅结构发生变化,甚至会造成光栅的永久损伤。为此发展了用等离子体来清洗光栅表面污染层的方法,实验结果表明该方法非常有效地清洗了光栅表面的污染,提高了衍射效率并避免了光栅的损伤。该方法简单,易于操作,可以安装在压缩光栅真空室上,在不影响真空室里面的光学元件情况下可以实现实时清洗。 相似文献
993.
采用无皂乳液聚合法制备了亚微米级聚苯乙烯(PS)微球,考察了苯乙烯(St)单体浓度、引发剂过硫酸钾(K2S2O8)浓度、离子强度(氯化钠浓度)与PS微球粒径及其分布的关系。然后通过加入微量乳化剂或β-环糊精对无皂乳液聚合法进行改进,研究了改进效果。结果表明,PS微球的粒径随St单体浓度和氯化钠浓度的增加而增加、随K2S2O8浓度的增加而减小,通过调节这3种原料的浓度,可制得粒径在450~1000 nm且单分散系数小于0.08的PS微球,但产品收率较低,仅为30%左右。在相同的合成条件下,加入微量乳化剂可制得粒径在100~350 nm且单分散系数小于0.05的PS微球,产品收率提高到75%左右;加入微量β-环糊精可制得粒径在300 nm左右且单分散系数小于0.08的PS微球,产品收率可达80%且反应时间大幅缩短,由原来的12 h缩减到5 h。 相似文献
994.
995.
为了有效消除图像噪声影响,提出结合Delaunay三角网的图像分割方法。首先,将像素灰度看作定义在像素格点上的‘高程’,并在此三维图像表达上构建Delaunay三角网,该三角网在图像域上的投影将图像域划分成若干个子区域,形成超像素,再对每个子区域内像素灰度值做均值化处理,由此将原图像转换为均值图像;最后在均值图像上进行图像分割,可以很好地削弱噪声对图像分割的影响。采用本文思想,基于Intel(R) Core(TM) 3.20GHz/2G内存/Matlab2015a平台,以经典的模糊C均值(Fuzzy C-means, FCM)图像分割算法为例,分别对Berkeley标准测试图像和遥感图像进行了分割实验。生成一幅具有三个同质区域的模拟图像,分别采用对比算法和本文算法对模拟图像进行分割测试,对比算法1(基于ENVI平台的ISODATA分割算法)的三个同质区域(1-3)的用户精度、产品精度、总精度和Kappa值分别为74.87%/55.72%/73.64%、83.98%/37.87%/85.38%、70.25%和0.54;对比算法2(基于中值滤波的FCM分割方法)的三个同质区域(1-3)的用户精度、产品精度、总精度和Kappa值分别为98.16%/70.54%/99.73%、88.10%/99.16%/87.87%、89.93%和0.84;本文算法的三个同质区域(1-3)的用户精度、产品精度、总精度和Kappa值分别为96.25%/80.35%/99.49%、99.76%/94.53%/86.67%、93.30%和0.89。定性和定量的测试结果验证了本文方法的有效性、可靠性和准确性。 相似文献
996.
通过不饱和脂肪酸和N-(甲氧基甲基)丙烯酰胺(NMMA)与环氧树脂(EP-20)反应得到环氧酯,再将环氧酯与乙烯基类单体采用溶液聚合的方式共聚,制备出多重自交联水性丙烯酸树脂分散体。系统研究了环氧酯和甲基丙烯酸的含量,交联单体NMMA、乙酰乙酸基甲基丙烯酸乙酯(AAEM)、β-明胶蛋白质、不饱和脂肪酸及制备工艺对树脂涂膜综合性能的影响。结果表明:多重自交联水性丙烯酸涂料具备优异的综合性能,表干时间为28 min,耐水性达14 d,硬度和附着力分别为3H和0级,还表现出良好的耐溶剂性。 相似文献
997.
998.
999.
1000.
正1引言智能提速又称DACS(差异化应用控制系统),它是一个基于精细化管控的动态实时业务控制系统。该系统承载全省宽带提速用户,对网络层、应用层设备资源进行整合,对关键设备进行协同控制,较好地为用户提供智能化、差异化和端到端的优质QoS保证。在福建省现网运行中,随着业务量的进一 相似文献