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1)  Resonance length
谐振长度
1.
The distributions of the displacement and stress along the resonance length in the testing specimen with different size and shape are given out.
介绍了超声疲劳试样的设计计算方法,给出了谐振状态下不同形式、尺寸试样中沿其谐振长度方向的位移、应力分布。
2.
Compared with other type of ultrasonic horns,the results show the amplitude factor of power function horn is the same as that of the exponential type and the resonance length is equal to that of stepped type.
结果表明,幂函数变幅杆具有与指数形变幅杆相同的放大系数,与阶梯形变幅杆有相同的谐振长度,且这种变幅杆不存在截止频率。
2)  cavity length
谐振腔长度
3)  ring resonator length
环形谐振腔长度
4)  resonance wavelength
谐振波长
1.
The response of LPWG sensor to ambient refractive index change is simulated by studying the shift of resonance wavelength caused by the corresponding change of effective refractive index of a certain higher-order mode.
通过模拟外折射率变化所引起的高阶模式等效折射率的改变以及该高阶模式与基模相耦合的谐振波长的漂移,研究了长周期波导光栅对外界环境折射率的传感特性。
2.
Its resonance wavelengths shift towards the direction of longer wavelength with reduced cladding diameter.
其谐振波长随光纤包层直径的减小而向长波方向漂移 。
3.
Bending can be an easy modulation of fiber grating抯 resonance wavelength.
弯曲可作为一种简便易行的调制方法对光纤光栅的谐振波长进行调制,然而弯曲光纤光栅的理论模型至今还尚未见报道。
5)  resonant wavelength
谐振波长
1.
The relation between resonant wavelengths and film optical parameters of triple-clad long-period fiber grating;
三包层长周期光纤光栅谐振波长与薄膜光学参数的关系
2.
A study of resonant wavelengths of long period fiber gratings;
长周期光纤光栅谐振波长的研究
3.
In order to reduce the effects of the ambient temperature variations on the resonant wavelength of the Long-Period Fiber Grating(LPFG) devices in communications,a scheme for the compensation of its drift is designed,i.
为减小环境温度变化对通信中长周期光纤光栅(LPFG)器件谐振波长的影响,文章设计了一种补偿谐振波长漂移的方案,即在光栅表面涂覆一层随温度升高折射率变大的薄膜。
6)  Synchronization of International Institution
制度"谐振"
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。
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参考词条