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1)  light pulse method
光脉冲法
2)  laser flash method
激光脉冲法
1.
Measuring thermal diffusivity of semi-transparent materials by laser flash method
光脉冲法测量半透明材料的热扩散率
2.
Thermal diffusivity of electron beam-physical vapor deposition (EB-PVD) TBCs was measured using laser flash method.
采用激光脉冲法研究电子束物理气相沉积(EB-PVD)热障涂层热扩散系数的测定,对测定结果进行误差分析,研究试样热处理状况和遮挡层对热扩散系数的影响。
3.
Using laser flash method, thermophysical properties of difficult welding metals and translucent ceramics were successfully measured.
本文以 Parker模型为理论依据 ,在激光热导仪上建立了计算机数据采集、处理系统 ,并运用激光脉冲法 ,成功地测定了不易焊接的金属材料和半透明陶瓷材料的热扩散率、比热和导热系数。
3)  pulsed fluorescence method
脉冲荧光法
4)  pulsed laser deposition
脉冲激光法
1.
Epitaxial growth of colossal magnetoresistive thin films of manganese oxides of La1-xSrxMnO3, La1-xCaxMnO3 and Pr1-xSrxMnO3 have been achieved on LaAlO3 single crystal substrates by pulsed laser deposition.
利用脉冲激光法在LaAlO3衬底上外延生长了La-Ca-Mn—O、La-Sr-Mn-O等巨磁电阻薄膜。
5)  p hotodiode pulse method
光电脉冲法
6)  pulsed laser deposition
脉冲激光沉积法
1.
Recent advances on ZnO-based films synthesized by pulsed laser deposition;
脉冲激光沉积法制备ZnO基薄膜研究进展
2.
The even single phase βFeSi_2 thin films were prepared by femtosecond pulsed laser deposition(PLD) on Si(111) wafers at different temperature using an FeSi_2 alloy target,and excimer(nanosecond) PLD was introduced to prepared β-FeSi_2 thin films also.
用FeSi2合金靶作为靶材,采用准分子激光沉积法在Si(111)单晶基片上制备了单相的-βFeSi2薄膜,并将飞秒脉冲激光沉积法(PLD)引入到-βFeSi2薄膜的制备工艺中;用X射线衍射仪(XRD),场扫描电镜(FSEM),能谱仪(EDS),紫外可见光光谱仪研究了薄膜的结构、组分、表面形貌和光学性能。
3.
5CoO3(LSCO) oxide thin films were realized on SrTiO3(001) substrates by pulsed laser deposition.
利用脉冲激光沉积法在STO(001)基片上外延生长了La0。
补充资料:光脉冲


光脉冲
Optical pulses

  光脉冲(optieal pulseS) 短暂的闪光可用来隔离出时间的一刹那。随着短光脉冲制作技艺的提高,新型过程研究不断开辟。在持续时间1。下7秒的闪光下,闪光照相机能将最快的宏观物体运动状态“冻结”住。在光物理和光化学过程的研究中,高速闪光灯和电子学起着重要作用,分辨率达1。一‘。秒。 1966年,人们使用激光技术产生出第一个持续时间小于10皮秒的光脉冲。其时间之短、已非常规电子方法所能测量。这一工作刺激了脉冲测量和诊断的各种新方法的高速发展。随着激光技术的不断提高,新的脉冲源陆续间世,已能提供更短的脉冲。现在用连续染料激光系统产生的脉冲已短到十分之一皮秒。参阅“激光器”(laser)条。 产生原理一个激光器中的振动频率(或振动模式)越多,所能产生的光脉冲越短。有机染料是产生脉冲的理想物质,因为染料能够在很宽的频率(或颜色)范围产生振荡。要形成一个脉冲,各振动频率必须彼此保持固定的相位关系,经相干叠加而产生一个短光脉冲。这一过程叫做锁模: 应用这些超短闪光的重要性主要是它给极短时间尺度的实验研究提供了一个新的手段。显然,对于日常生活中遇到的大物体,没有必要采用皮秒闪光来“冻结”它们的行动。相反,分子和原子的运动正好发生在这极其短暂的时间内,呈现在这一时间尺度上。短光脉冲的一些最重要的应用是在分子、生物系统和固体中的超快过程研究。视觉中的主要光学过程和光合作用已用皮秒脉冲研究清楚了。快速化学反应,分子和固体中的振动都已用超短光脉冲技术加以研究。 皮秒闪光的高信息率通讯前景大有希望。实验已经证明,皮秒脉冲在光纤光导中可传播数千米。参阅“光学纤维”(optieal fibers)条。 [香克(C.V.Shank)撰〕
  
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参考词条