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本项研究提出并实现了原子喷泉的多项改进技术,目的是降低喷泉的复杂性、对环境的要求,提高喷泉的可靠性,为实现连续的商业化喷泉钟及喷泉干涉仪突破关键技术。研究中我们实现了折叠光路对光学系统的改进,利用两束激光多次反射的办法实现了对冷原子的俘获、冷却与上抛,探测原子数(1E7,上抛高度90cm)、冷原子温度(0.0025mK)等技术指标达到了标准喷泉的水平,它大大降低了原子喷泉对激光功率的要求(降低了60%以上, 180mW以下),简化了光路(元器件和光路面积减小了1/3以上),借助光纤电光调制器,我们实现了利用简单的电光调制系统代替了复杂的激光器产生再泵浦激光,从而实现单半导体激光器驱动整个喷泉,使喷泉的可靠性大大增加。我们研制了喷泉钟微波系统,使喷泉的稳定度指标达到5E-13tau^(-1/2),这是Dick效应决定的晶振(OSA公司8607优选)的噪声极限。我们实现了利用声光调制器产生深度转移光谱对激光器稳频及移频,不过由于器件及调制解调技术的限制,快速移频(<1ms)有一定的难度。我们提出了“健康护卫”的想法并将其应用于解决激光器失锁和激光功率起伏对可靠性的影响,通过改进,使相关单元总故障率达到小于1次/100天的水平。上述一些技术突破真正达到了简化喷泉,提高装置可靠性和环境宽容性(鲁棒性)的目的,部分技术已经被其它小组采用或者正在讨论使用,例如折叠光路相关技术、微波系统被某空间项目所采用,作为其光学设计的基础。 2100433B
本项目中,我们提出了冷原子喷泉的改进设计方案,利用折叠光路和声光调制器伺服移频的办法,有望将光学系统的主激光功率降低到100毫瓦以下,同时将光路大幅简化,提高了其可靠性和稳定性,同时我们提出了吸收法探测飞行时间信号的方案,有望将信号强度提高1-2个数量级。本项研究将大幅降低原子喷泉的研制门槛及它对环境的要求,促进以喷泉为平台的许多领域,如原子喷泉钟、原子干涉仪、空间冷原子钟的发展。
40元一平左右
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FYT-1桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料,添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料,是以高聚物乳液为主要成膜物质,添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。三涂FYT-1防水层即是桥面三涂FYT-1...
改进型无限冷硬铸铁辊的离心铸造
轧机是轧制钢板的主要设备,而轧机上的工作辊与钢板直接接触,关系到轧制钢板的质量。其中,改进型无限冷硬工作辊是比较常用的一种工作辊。我厂为宝钢生产的1780型、2050型改进型无限冷硬工作辊更是其中的佼佼者。1.产品技术要求以我厂为宝钢研制的2050型工作辊为例,此为精轧后段F4~F7机架工作辊,轧辊尺寸760mm×2250mm/4590mm,交货重量约10.7t。技术要求如下:辊身硬度78~83HSD,辊颈硬度35~45HSD,磨削基准台阶硬度≥60HSD,工作层厚度50~
批准号 |
59871010 |
项目名称 |
裂纹自愈合的位错层次和原子层次研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0103 |
项目负责人 |
高克玮 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
北京科技大学 |
研究期限 |
1999-01-01 至 2001-12-31 |
支持经费 |
12(万元) |
本项目旨在有机结合LDPC码现有的研究方法、成果和信息编码理论,依托于当今通信系统的特性和最新研究成果,对基于图模型的数字喷泉码编码及其译码建立一个系统的理论框架,解决数字喷泉码研究发展过程中的一些问题,促进数字喷泉码的理论研究和实际应用的发展。 从2011年1月至今,针对不同应用环境,我们在数字喷泉码的性能分析、数字喷泉码的设计、编译码器设计以及数字喷泉码在网络通信中的应用等方面进行了深入的研究。工作主要从以下几个方面开展:第一,研究了基于图模型的LDPC码的构造,分析了QC-LDPC码的围长,为数字喷泉码的研究奠定了基础;第二,针对删除信道,对几类数字喷泉码进行了编译码研究,分析表明,SR-LDPC码是一类性能优异的数字喷泉码;第三,针对AWGN信道,分析了几类数字喷泉码的性能;第四,从译码角度出发,分析了数字喷泉码的译码策略;第五,对数字喷泉码在中继信道下的应用进行了研究,提出了一种分布式的数字喷泉码的构造方法;第六,针对无线移动通信中信道的时变特性,给出了一种基于LT码的自适应编码调制系统的设计方案。 自2011年1月至今,本项目在国内外核心期刊和国际会议上发表研究内容相关的学术论文16篇,申请国家专利1项,培养硕士7名,其中2名在读,5名获得硕士学位。
在TEM下从位错层次上原位观察位错发射、增殖和运动对裂纹自愈合的影响;利用分子动力学模拟和计算的方法从原子层次研究裂纹自愈合的可能性、影响因素及控制参量;通过对韧性材料和脆性材料裂纹自愈合过程的观察,弄清韧性断裂及脆性断裂本质区别。 2100433B