1) dispersion length
色散长度
1.
The influences of the initial pulse width and energy as well as fiber dispersion and gain coefficient on the pulse self-similar evolution were numerically studied by split-step Fourier method,and the results reveal that dispersion length is the key factor determining whether the pulse can evo.
发现色散长度是脉冲能否实现自相似演化的关键因素。
2) chromatic dispersion
色度色散
1.
Single-mode fiber chromatic dispersion and its measurement and compensation technique;
单模光纤的色度色散及其测量和补偿技术
2.
Temperature dependence of the chromatic dispersion of G.652 fibers;
G.652光纤色度色散的温度特性
3.
The impact of fiber chromatic dispersion on the BER(bit error rate) performance of a direct sequence optical code-division multiple-access(COMA) system is analyzed based on the coupled nonlinear Schrdinger equation(CNLSE).
基于耦合非线性薛定谔方程分析了光CDMA传输系统中光纤色度色散对传输性能的影响,给出了考虑色度色散系数r后光BER的表达式,使得对系统BER的理论分析更加有效。
3) Wavelength dispersive
波长色散
1.
The paper introduces a new detection technique being quickly developed──wavelength dispersive position sensitive spectrometer with a flat crystal in the area of low energy X-ray analysis, its basic principle, related technology and applications.
本文介绍了低能X射线分析领域内正在迅速发展的一种新探测技术──平面晶体波长色散位置灵敏谱仪,它的基本原理、有关技术、应用及对其发展前景的展望。
4) Wavelength dispersion
波长色散
1.
This paper demonstrates technological solutions for ultra high speed single/multiple wavelength transmission system to overcome the affection of fiber wavelength dispersion, PMD and dispersion slope.
阐述超高速单信道、多信道传输系统克服光纤波长色散、偏振模色散 ( PMD)以及色散斜率影响的技术措
6) scattering lengths
散射长度
1.
Using Quark models and RGM, we calculate the N-Nscattering lengths caused by the mixed QCD×QED interactions.
该文用夸克模型和共振群方法计算了QCD和QED交叉项引起的N-N散射长度差别,证明QCD和QED交叉项对电荷相关互作用有影响,而且效应比普通电磁作用强得多。
2.
A phenomenological and perturbative QCD study ismade of the QED QCD interference effect, including the calculation of the N N 1 S o scattering lengths.
该文对QED-QCD干涉效应做了唯象的和微扰QCD理论的2种研究,计算了N-N1S0散射长度。
补充资料:长度测量工具:长度传感器
利用气动﹑电学﹑光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量﹑电量和光强等物理量﹐以获取测量信息的测量元件﹐用於某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。转换元件把感受元件感受的被测长度精确地转换为便於放大和处理的其他物理量。
气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器
为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。
电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器
为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。
气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器
为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。 电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器
为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。 说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条