“量子力学诠释”的分析和比较
量子力学诠释是对量子力学理论的理解和推进,体现量子理论语义上的一致性。量子力学理论体系的自洽性及其与实验事实的符合,已经得到学术界的公认,但是对它的基本概念的理解与解释,也就是量子力学的诠释问题,还一直存在着争论。对于如何诠释量子理论这个形式体系,物理学家们众说分坛,哲学家们更是各抒己见,以至于到了今天仍然是物理学界争论的主题。从早期的半经典诠释到后来渐渐发展起来的哥本哈根诠释、统计系综诠释、随机诠释、多世界解释,虽然都体现了量子理论语义上的一致性,但是它诠释的内容却还不是完备的。
两种测量液体折射率光学方法的对比实验研究
本文在研究了四种常用测量折射率的方法基础上,利用牛顿环法和改进后的迈克耳孙干涉仪测量液体折射率,分析它们的测量原理、方法和步骤,在原迈克耳孙干涉仪基础上设计了一个附加装置,该装置可使动镜能底座的带动下在待测液体内前后移动。 本文分别用上述两种新的测量方法对水、乙醇和丙三醇进行了测量。结果表明,牛顿环法虽然原理简单、操作方便,但是精度不高,可测量的范围小;迈克尔逊干涉法测量所得数据精度高,测量范围广,但是操作不便,过程繁琐。
二维碳化铌纳米片电子结构及其吸附性质的研究
本文通过基于密度泛函理论的第一性原理,研究了石墨型的二维碳化铌纳米片的相关性质。本文主要内容包括两部分。在第一部分,我研究了二维碳化铌纳米片的相关物理性质,例如几何结构、电子结构。发现常态下的二维碳化铌纳米片属于导体,同时也发现二维碳化铌纳米片不显磁性;在第二部分,我研究了二维碳化铌纳米片对小分子的吸附性质。在本文中,我主要研究了二维碳化铌纳米片对锂原子和一氧化碳分子的吸附,发现其对一氧化碳分子的吸附能力较弱,而对锂原子的吸附能力较好,而且吸附锂原子的结合能更大,更稳定。
光电传感器综述
传感器技术是一项当今世界令人瞩目的迅猛发展起来的高新技术之一,也是当代科学技术发展的一个重要标志。可以说传感器是新技术革命和信息社会的重要技术基础,是现代科技的开路先锋,它与通信技术、计算机技术构成信息产业的三大支柱。现代传感器技术具有巨大的应用潜力,拥有广泛的开发空间,发展前景十分广阔。本文简介光电传感器的工作原理,阐述了近几年高端前沿的光电传感器技术的主要研究状况及其应用情况,展望光电传感器技术的发展和应用前景。同时简述了利用光电传感器实验装置研究光电传感器的特点及其分析方法等。
外力对MoS2纳米管电子性质的影响
MoS2纳米管是当今研究较多的半导体纳米结构,由于其存在着显著的量子限制效应和表面效应,可以作为新一代光电子器件的构建单元。本文研究了外部应力对MoS2纳米管的电子性质的影响,以促进其在光电领域的应用。 本文系统地研究了外部应力分别对扶手椅型和锯齿型MoS2纳米管的电子性质的影响,其中施加的外部应力又分为轴向应力和径向应力。研究结果表明,在施加轴向拉伸时,两种类型的MoS2纳米管带隙均表现为线性减小;在施加轴向压缩时,两种类型的MoS2纳米管带隙表现出不同的变化规律;而在采用径向压缩时,两种Mo
改进的读数显微镜微小物体显示与测量系统
在使用读数显微镜测量物体时,眼睛通过目镜直接观察和测量目标物体,观察和测量时间一旦长久,眼睛很容易产生疲劳,且读数过程繁琐、容易产生主观误差。同时观察的结果(图像、数据)不能被立即保存下来,从而不能够对图像数据进行进一步识别和分析,自动化程度低。针对上述问题,我们提出利用现代光电技术和计算机系统,对传统读数显微镜进行数字化改进,使牛顿环等被测量的微小物体及其相关读数能够显示在计算机屏幕上,从而减少实验中人为错误。由于采集的图像和数据已经进入计算机系统,因此可以进行网络化信息处理。
智能温室大棚环境检测系统的研究与设计
温度、湿度、光照度及CO2浓度是在现代农业生产中经常需要被测量的参数,它们对现代农业生产具有非常重要的影响。为了提高温室大棚的自动化水平和生产效率,本文设计了一种基于VB语言的现代农业温室大棚无线网络温湿度、光照度及CO2浓度数据采集与检测系统,对温室内外环境要素进行实时检测和智能化调控,以便给予农作物最适合的生长条件。该系统设计采用无线传输方式,既节省了布线成本,又可以迅速布局到需要被测量的任何地方,具有体积小、能耗低、检测精度高、运行可靠、使用方便等特点。
梳状带通滤波器的仿真与设计
摘要 现代电子系统特别是近代航天、航空技术中,体积小、重量轻和可靠性高等特点的滤波器得到广泛应用。随着当今无线通信技术日新月异的发展,射频微波频段的频率资源变得越来越紧张。为了使有限的频率资源充分利用,微波电路的性能要求变得越来越高。滤波器能够对信号起到选频的作用,它对信号的处理能力决定着收发机性能的优差。 论文介绍了滤波器的分类和主要技术参数,并着重介绍了梳型带通滤波器及其滤波响应特点,借助仿真软件 ADS 对其进行设计与仿真。
温室大棚中光伏技术应用研究
太阳能是新能源中分布最广、使用最方便、最清洁的可再生能源。我国的大部分地区太阳能资源较丰富,具有利用太阳能的良好条件。但是太阳能在我国的利用目前仍然集中在太阳能热水器,利用太阳能发展温室大棚技术比较缓慢,距实现市场化还有很长一段距离。因此,光伏温室大棚有着广阔的应用前景。本文是通过熟悉现代化温室大棚的各个系统,对淮安地区光伏大棚内电气设备供电系统的要求进行分析,设计出太阳能电池供电方式,给出了太阳能电池供电系统的设计方案,并对太阳能供电系统进行具体设计,着重对大棚内的加热设备、补光设备的耗电量进
ZnO贵金属掺杂研究
毕业设计说明书(论文)中文 掺杂后的ZnO材料具有优异的光电、磁电性能,其在光电子学、磁电子学领域具有广泛地应用前景。通过Ru等贵金属原子的掺杂,可以有效地改变ZnO块体的能带结构与磁性能。计算过程中以贵金属原子替代ZnO块体中特定位置的Zn原子,并对优化后的结构进行能带结构、态密度、电子密度的分析与计算。通过对计算结果的分析,了解掺杂体系的能带结构与磁性,同时分析替换原子的形成能。结果显示Ru原子的形成能较低,结构最为稳定。所选贵金属掺杂均具有磁性并表现为金属特性,且Rh原子磁矩较大。本研究
物理学中的理想模型
毕业设计说明书(论文)中文 物理学是现代科技的基础,它对各个科学领域的贡献都是不可代替的。而理想模型在物理学中具有着非常重要的地位,它是对实际问题的一种抽象,是一种只考虑影响所研究事物(或系统)的主要因素,忽略次要因素,进而突出物质世界的基本物理性质及其基本规律的理想想象。正确地构建理想模型,构建合适的理想模型不仅对于我们学习研究物理问题有着极为重要的意义,而且还能方便我们认识一些隐晦、深涩的物理奥秘,提升我们的思维能力、创新能力。 关键词 理想模型,主要因素,近似,方法