制备了新的Er3+/Yb3+共掺氟氧硅酸盐微晶玻璃,测试了荧光光谱、吸收光谱。
研究了氟氧化物微晶玻璃中Er3+离子的上转换发光特性,采用Judd-Ofelt理论对样品光谱进行了分析,拟合得到了强度参数,Ω2=4.4756,Ω4=1.0059,Ω6=1.2098。
计算了样品的辐射寿命、跃迁几率、荧光分支比等光谱参数。
结果表明,样品通过热处理形成了氟化物微晶,降低了声子能量,提高了上转换效率。
绿光、红光上转换荧光强度比玻璃样品增强约2到3倍。
Judd-Ofelt理论分析表明Er3+/Yb3+共掺氟氧微晶玻璃具有较高的上转换效率,是制作微型激光器和三维立体显示的优良材料之一。
2023/9/27 15:41:32 1.89MB 材料 微晶玻璃 荧光光谱 吸收光谱
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comsol里关于石墨烯电磁仿真,因为原子厚度的关系,石墨烯的表现类似于二维材料,但许多研究人员因为软件本身不支持二维材料,会加入一个很薄的人为设定的厚度,将仿真转换成一个三维模型。
三维方法会带来一些非物理变化,增加优化过程的不确定性,同时还会显著增加数值计算的复杂度。
2023/9/25 20:07:30 73KB mph
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基于周期性畴反转铁电材料铌酸锂的电光效应,提出一种利用电光Pokels效应调制偏振态的二进制全光逻辑处理方案并进行了实验验证。
当以偏振方向相互正交的两种线偏振光,分别表示光信号1的逻辑0和逻辑1时,信号光的偏振方向在一定的外加电场作用下,将在偏振面内旋转90°,从而实现两种偏振态即逻辑0和逻辑1的相互转换。
在不加外电场的情况下,信号光的偏振方向不产生明显变化,从而实现可控逻辑非的功能。
当以外加电场的电平信号来表示电信号2的逻辑0和逻辑1时,还能实现异或和同或的逻辑功能。
相比于强度编码的方案,该偏振编码的方案对于信号的损耗很小,因此能够更方便地应用于多重级联系统,从而实现更复杂的逻辑功能。
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包含导电碳纳米管的电诱导形状记忆纳米复合材料
2023/9/22 12:28:03 272KB 研究论文
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这是关于平衡车制作的材料文件,本人在制作飞思卡尔智能车赛中,从该文档学到了很多,这是官方所提供的,推荐学习
2023/9/17 19:23:06 4.86MB 飞思卡尔 直立 智能车 平衡车
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在今年的谷歌I/O开发者大会上,谷歌设计部门副总裁马提亚斯·杜亚特向世界各地的开发者们展示了其全新的设计语言MaterialDesign。
这个设计在Android5.0中首次亮相。
率先搭载Lollipop的设备分别是Nexus6智能手机和Nexus9平板电脑,这两款设备在上个月月初亮相,而这预示着Material时代正式的到来。
“Material”中文译为“材料”,它代表着物质的组成成分,如果放在手机系统设计中,这个词会让人很容易的联想到手机系统的界面风格设计,比如拟物和扁平风格。
不过此次谷歌的Materialdesign并不是一种系统界面设计风格,Materialdesign其实是单纯一种设
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https://blog.csdn.net/livingsu/article/details/113572714实现了仿真车削,鼠标控制车刀移动,切换圆柱材料材质,粒子系统模拟飞溅效果,贝塞尔曲线约束等
2023/9/14 19:06:22 347.78MB opengl
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2023/9/12 8:34:18 18.99MB MFI Access
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ALIENTEK战舰STM32V2.3原理图和PCB(公司绝密),完整的DXP原理图与PCB图,可以直接打印。
对于想自己制版,是非常不错的材料。
2023/9/11 13:32:33 52.21MB STM32
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HCIA-Cloud_Computing_V4.0_培训材料,华为云计算培训资料,华为云计算基础入门资料
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡