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耦合强度

耦合强度的相关文献在1989年到2023年内共计169篇,主要集中在物理学、自动化技术、计算机技术、无线电电子学、电信技术 等领域,其中期刊论文110篇、会议论文10篇、专利文献180157篇;相关期刊76种,包括情报杂志、江南大学学报(自然科学版)、苏州科技学院学报(自然科学版)等; 相关会议10种,包括2012年第二届全国现代制造集成技术学术会议、中国力学大会2011暨钱学森诞辰100周年纪念大会、第三届全国岩土与工程学术大会等;耦合强度的相关文献由496位作者贡献,包括赵翠兰、于洪洁、刘鹏飞等。

耦合强度—发文量

期刊论文>

论文:110 占比:0.06%

会议论文>

论文:10 占比:0.01%

专利文献>

论文:180157 占比:99.93%

总计:180277篇

耦合强度—发文趋势图

耦合强度

-研究学者

  • 赵翠兰
  • 于洪洁
  • 刘鹏飞
  • 周小平
  • 张鹏
  • 彭森林
  • 朱士群
  • 李卫国
  • 李定玉
  • 王如转
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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期刊

    • 田梦园; 陈桥
    • 摘要: 采用紧束缚近似方法研究了吸附对锯齿状六边形石墨烯量子点电子结构和光学性质的影响.研究表明,在吸附浓度为100%时,零能附近存在体态,边缘态被排斥到远离零能区域,且打开量子点能隙.进一步研究表明,零能附近的体态完全位于吸附原子上,边缘态则同时位于吸附原子和碳原子上.在量子点尺寸较小时,由于吸附原子的作用,导致量子点的能隙被关闭,但随着吸附原子与碳原子之间的耦合强度增强,能隙又被打开.研究发现量子点的光吸收峰会随着吸附浓度的增强而发生蓝移.
    • 鲁君翊; 代士琪; 李亚静; 鹿露露; 易鸣
    • 摘要: 大脑中的神经系统是由众多的神经元所构成,神经元的放电模式与相位同步在不同的条件下表现出不一样的动力学行为。本文首先建立了具有高斯色噪声和时间延迟的耦合神经元模型,并从理论上推导了在时间延迟存在的情况下耦合神经元的同步流形,然后以高斯色噪声为研究对象,探究了与高斯色噪声有关的一些参量(包括耦合神经元之间的相互关联度、耦合强度、噪声强度、时间延迟的大小)对耦合神经元放电模式与相位同步的作用与影响。结果表明:在固定的单时延背景下,噪声强度和相互关联度都是通过改变神经元放电所产生的峰之间的间隔来影响神经元的放电模式的,从总体上来说,连续增大噪声强度和相互关联度会使峰峰间隔呈相似规律地减小;耦合强度是通过改变神经元放电过程中的局部峰值来影响神经元的放电模式的,耦合强度越大,神经元放电过程中出现的不同局部峰值越多。在双时延和双耦合的背景下,相互关联度和噪声强度从较小值逐渐增大的过程中,耦合神经元的相位变化情况都是交替的同步和异步状态→异步状态→相位漂移和反相位状态的共存或交替;双时延的差值从零逐渐增大的过程中,耦合神经元的相位变化情况是:异步状态→相位漂移和反相位状态共存或交替→相位漂移状态;双耦合强度的差值从较小值逐渐增大的过程中,耦合神经元始终处于相位漂移状态,但是其整体的相位同步性会增强。
    • 朱剑; 李显勇; 高海平
    • 摘要: 复杂网络是网络科学的一个研究热点。复杂网络同步能力的研究重点正从单层网络同步能力转向更加接近实际网络的多层有向网络同步能力。文章基于主稳定函数方法,深入研究4层层间单向耦合星形网络的特征值谱及其同步能力,给出了4层层间单向耦合星形网络的超拉普拉斯矩阵的特征值谱;在同步域有界和无界2种情况下,分析了K层层间单向耦合星形网络的同步能力与节点数、层数、层间耦合强度、层内耦合强度和中心节点耦合强度之间的关系;最后,通过数值仿真实验,讨论了K层层间单向耦合星形网络同步能力与各参数之间的关系(K=15)。
    • 高薪凯; 倪明; 周明; 吴永政
    • 摘要: 本文分析基于量子绝热近似的不同顶点的最大割问题求解.该算法将无向图的顶点等效为量子比特,各个顶点间的边等效为两个量子比特之间的耦合,边的权重值等效为量子比特间的耦合强度.采用Python语言编写算法程序,模拟了6–13个顶点的完全无向图的最大割问题求解情况.实验结果表明,当完全无向图顶点个数取为8,12,13,同时耦合强度为1.0时,所求解最大割问题哈密顿量的期望值不收敛.进一步调整模拟计算中量子比特间耦合强度数值,观察期望值变化.实验发现,对于顶点数为12的完全无向图,耦合强度取0.95时,其期望值获得收敛.对于顶点数为8和13的完全无向图情形,当耦合强度取0.75时,所计算得到的期望值随演化时间变化收敛.由此推测超过13个顶点的完全无向图在用量子绝热算法求解最大割问题时,可将量子比特耦合强度归一化到0.75左右,使期望值有效收敛.
    • 郝锦龙; 董洪全; 于国川; 王乾
    • 摘要: 掘进机是煤矿机械化采掘作业中的重要机械化设备,掘进截割装置减速器则是掘进机工作装置中的重要传动部件,减速器齿轮传动结构强度的合理设计可有效提高掘进机截割工作装置传动系统的可靠性.以EBZ120型掘进机截割减速器齿轮传动系统为研究对象,通过Romax Designer动力学分析软件获得减速器额定工况下行星减速机构齿轮传动的载荷信息,并以此为基础应用有限元分析方法对减速器行星传动系统多齿轮耦合传动状态下的结构强度进行分析验证.结果表明,应用多体动力学分析方法可精确获得减速器行星架负载转矩,为齿轮传动系统结构强度计算提供精确的边界条件,而且整体行星齿轮系计算,能够有效降低计算过程中太阳轮与多行星轮接触载荷的相互影响,提升计算边界条件与实际齿轮传动的相似度.
    • 詹明浩; 张威威; 梁炳清; 余宝明; 蒋蓝毅
    • 摘要: 首先,该文从最初的铁磁体模型出发,得出了一维伊辛模型解的情况及二维伊辛模型相变点的精确解.其次,对于蒙特卡洛方法进行了说明.再次,通过蒙特卡洛模拟方法研究模拟伊辛模型在相变临界温度附近的热容量、平均能量的变化规律,发现热容量等在相变临界温度理论值附近发生突变,这与理论预期的结果是一致的.最后,该文还探究了磁场和耦合强度对二维伊辛模型相变点的影响,模拟结果与理论符合,并进行了对比分析.该文通过对该问题的模拟与探索,丰富了对该理论的模拟过程,从而推动了该理论的发展.
    • 陈龙虎; 韩冬; 张文辉; 叶俊杰; 张景惠; 马智宇
    • 摘要: 用于消减宽频带低频噪声的消声器的结构尺寸较大,且消声性能较差.因此,利用穿孔管的宽带消声特性和膜结构对低频噪声良好的消声性能,设计了穿孔管与超材料薄膜耦合的消声结构.分析了消声结构的消声机理,仿真分析了消声结构参数对消声性能的影响.结果表明:主管道内声波与消声结构谐振系统的耦合强度越大,薄膜的振动越剧烈,反射回上游管道的声波越强,则传入下游管道的声波越弱;消声结构传递损失峰值所对应的频率与超材料薄膜的第1阶共振频率基本一致.设计了螺旋形消声结构,对其消声性能进行仿真和实验测试,结果表明仿真结果与实验结果吻合较好.研究结果可为宽频带低频噪声的控制提供有益参考.
    • 孙汉涛; 廖建辉; 侯士敏
    • 摘要: 在单分子结中,核心分子与电极之间的连接基团对器件的力学、电学特性有着重要影响.连接基团的力学强度影响着器件的稳定性而其电子耦合强度则影响着分子结的电导值和导电极性.两端带邻苯二胺基团的分子可以和石墨烯电极边缘的邻醌基团发生缩合反应,生成基于吡嗪连接的分子结.我们实验制备了基于吡嗪连接的石墨烯电极单分子场效应晶体管(FET)并研究了其电学性质.我们发现分子组装后器件的产率可以达到26%,证明了吡嗪连接基团用于构建石墨烯电极单分子器件的可行性.通过测量器件的电学性质,我们发现吡嗪连接与石墨烯电极之间的耦合强度对单分子场效应晶体管的导电极性有着决定性的影响.具体而言,弱耦合时器件为核心分子的最高占据轨道起主导作用的p-型FET而强耦合时器件为核心分子的最低空轨道起主导作用的n-型FET.
    • 于蓉蓉; 惠小健; 尚云艳
    • 摘要: 针对时间延迟下耦合Fitz Hugh-Nagumo振子表现出的混合模式振荡与同步行为,采用Matlab软件和非线性动力学的分析方法,考察不同时间延迟与耦合强度对系统同步行为的影响。首先,在单个时间延迟下研究两个相同耦合FHN阵子的动力学行为,得出系统受时间延迟的大小影响出现了小振荡同相与大振荡失相的现象;随着耦合强度的增加,在更小的参数范围内,系统表现出的振荡模式类型更为复杂。其次,两个时间延迟下FHN阵子受耦合强度大小影响,在不同耦合强度下得出的时间序列中,观察到系统产生的大振幅振荡表现出在同相与失相之间不规则的切换。结论表明,虽然研究的动力系统是简单的,但是表现出的动力学行为出现了同相与失相现象,所观察到的现象与已有的实验模型有着相似之处。
    • 袁泉; 龚志成; 毛添华; 谌成渝; 付号(导师)
    • 摘要: 在基于两根耦合悬臂梁的机械系统中开展了振动模式参量耦合实验,研究了模式频率差对模式耦合强度的影响。实验中利用激光囚禁其中一根悬臂梁,构造了一个可调谐两模机械系统,并通过对囚禁光功率的周期性调制施加参量驱动,实现了振动模式间的参量耦合;进一步研究了不同模式频率差下的模式参量耦合,在实验上得到了模式间频率差与模式耦合强度之间的关系。该研究将有助于实现机械系统中不同模式频率差下模式耦合强度的精确调控。
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