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1.
基于分子形状指数n K、Kier分子价连接性指数m Xt V、原子类型电性拓扑状态指数Ek ,通过多元线性回归及最佳变量子集方法,构建白毛银露梅挥发性组分分子结构与色谱保留时间t的定量构效关系模型。并用Jackknife法对模型的稳健性进行检验。结果表明:分子形状指数、Kier分子价连接性指数和原子类型电性拓扑状态指数能够较全面地表征分子结构特征,有效地揭示了影响白毛银露梅挥发性组分色谱保留时间的本质因素。  相似文献   
2.
为了研究金莲花挥发性组分的色谱保留性质,基于分子价连接性指数(mXtV)和原子类型电性拓扑状态指数(Ek),构建金莲花挥发性组分分子结构与色谱保留时间的定量构效关系模型,其多元线性回归方程的相关系数为0.987,并用Jackknife法对模型的稳健性进行检验,其相关系数均在0.985~0.989之间,具有高度的稳健性和良好的预测能力,有效地揭示了影响金莲花挥发性组分色谱保留时间的本质因素。  相似文献   
3.
自康雍朝以来清廷绘画便有中西合璧的艺术传统,至乾隆朝趋于兴盛。文章在分析乾隆中西合璧美术观形成背景、条件的基础上,对乾隆宫廷绘画进行分类研究,讨论其中透视、造型、设色等合璧特点,阐述乾隆"西体中用"的艺术审美理念。  相似文献   
4.
对王场油田的漏层性质进行了分类,主要有泥岩裂缝性漏失;盐间非砂岩层裂缝性漏失;砂岩储层渗透性、渗透-裂缝性漏失等3种.针对这3种漏失提出了相应的堵漏方法.现场应用取得了明显的堵漏效果.  相似文献   
5.
考虑不同的激光加工方式对激光功率密度和激光光斑尺寸的要求不同,研究了如何通过调整光路设计实现各种尺寸的聚焦光斑输出,使半导体激光器满足不同激光加工方式的需求.利用ZEMAX光学设计软件模拟半导体激光光路,包括光束整形、准直、聚焦等光束变换方式,实现了多种尺寸的光斑输出.实验中采用16个bar叠加而成的980 nm半导体激光叠阵,阈值电流为6.4A,最大工作电流为84.8A,最大输出功率为1 280 W,总的电-光转换效率为58.9%.准直后快轴的发散角小于4 mrad,慢轴的发散角小于20 mrad.通过实验对该激光叠阵进行光束整形和扩束准直、聚焦,最终实现了功率为1 031 W的激光输出,聚焦镜焦距为300 mm时的聚焦光斑尺寸达1.2 mm×1.5 mm,功率密度达3.8×104 W/cm2,可以用于金属的表面重熔、合金化、熔覆和热导型焊接.  相似文献   
6.
介绍了采用多波长耦合和偏振耦合的方式实现千瓦大功率半导体激光输出的方法.通过光束整形的方法.实现了快慢轴光束质量的均匀化,激光器输出激光光束质量小于12 mm·mrad,超过了同功率全同态激光器的光束质量,激光器光一光转换效率达到87.5%,激光器插头效率大于34%.  相似文献   
7.
光束质量超过全固态激光器的千瓦直接半导体激光器   总被引:7,自引:3,他引:4  
介绍了采用多波长耦合和偏振耦合的方式实现千瓦级高功率半导体激光输出的方法.通过光束整形的方法,实现了快慢轴光束参数积对称化,激光器输出激光光束质量小于12 mm·mrad,超过了全固态激光器的光束质量;激光器光-光转换效率达到87.5%.并通过智能化控制,实现了不同波长、不同功率、不同脉冲宽度的激光输出.  相似文献   
8.
四偏心式振动机构是连铸机结晶器所采用的一种新型的振动装置,由于它具有一些独特的优点而得到越来越广泛的应用.在对四偏心式振动机构进行运动学、动力学分析之后[1][2][3],为了使结晶器运动比较平稳,在对缓冲装置的缓冲力现有计算方法评述的基础上,给出了缓冲力计算的优化方法.  相似文献   
9.
自社会进入网络时代之后,国家越发重视计算机、信息技术等相关知识的教育.电子CAD是国家规划的高等职业教育电子技术专业必备教材,是一门集合技术性、专业性、实践性等的学科.但是,在我国高校教育中,传统教学模式很难发挥电子CAD教材的全部效果,影响了学生对课程的学习与掌握,对此,改革教学途径,真正发挥电子CAD的效果,提高电子技术专业学生对电子CAD知识的掌握与应用.  相似文献   
10.
针对半导体激光阵列的发光单元指向性偏差导致快轴光束质量显著劣化的现象,研究了发光单元指向性偏差对快轴光束质量的影响,提出了一种利用微光学元件补偿发光单元指向性偏差的方法,设计了一种楔形微透镜阵列,可实现单个bar条的光束耦合进芯径200μm、NA=02的光纤。模拟计算结果表明,楔形微透镜阵列的补偿作用可使半导体激光阵列快轴方向的光参数积由6424mm·mrad下降到5814mm·mrad,光纤耦合效率达到956,相比补偿前提高了104。为降低工艺难度,采用分类补偿的方法,模拟光纤耦合效率达到915。考虑到工业应用,采用由三片楔形透镜组成的透镜组对分类后的发光单元光束分别进行补偿,测量得到的光纤耦合效率为904,比补偿光束指向性之前的耦合效率提高了约7。  相似文献   
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