通过材料厚度非线性传输和 Z 扫描技术,研究了用 775 nm、1 kHz 飞秒激光脉冲激发的多晶硒化锌 (ZnSe) 的光学非线性。测得的双光子吸收系数 β 与强度有关,推断 ZnSe 在高强度激发下也与反向饱和吸收 (RSA) 有关。在低峰值强度 I < 5 GW cm –2 时,我们发现 775 nm 处的 β = 3.5 cm GW –1。研究了宽蓝色双光子诱导荧光 (460 nm-500 nm) 的光谱特性,在带边附近表现出自吸收,而上能级寿命测得为 τ e ~ 3.3 ns。在光学腔内泵浦 0.5 毫米厚的多晶 ZnSe 样品时观察到受激辐射,峰值波长 λ p = 475 nm 时,谱线明显变窄,从 Δ λ = 11 nm(腔阻塞)到 Δ λ = 2.8 nm,同时上能级寿命也缩短。这些结果表明,在更优化的泵浦条件和晶体冷却下,多晶 ZnSe 可能通过 λ = 775 nm 的双光子泵浦达到激光阈值。
图1:无等值的电子孔重组(左)和CW泵送(右)下的非平衡电子分配。在两个面板中,费米水平都用水平,黑色虚线在能量µ f处描绘。右图:通过从泵浦光束吸收频率ωL的光子通过吸收光子,将低能电子升级为在费米水平上。这些热电子及其相应的热孔的积累受到平衡的松弛限制,这主要是由于电子电子相互作用。在固定方案中,激发与松弛之间的竞争产生了稳定的热电子和孔(红线),各自的职业概率k n和1 -k n。左图:两个电子孔(E-H)重组事件的方案,一个高于费米水平的一个,一个是通过电子的非平衡分布来实现的。相应的状态职业概率由蓝色虚线表示。请注意,k n〜0的夸张值。2已用于简化说明,当逼真的值为k n〜 i l /(10 11 w.cm -2)时,样品处的泵浦强度。请参阅非平衡分布的分析形式的方法和k n的解释。
滴灌和低压喷嘴微灌系统取代洪水和高压系统可以提高作物产量。当用水得到优化时,需要的抽水量就减少了。其他好处包括增加产量和单产、提高作物生产的质量和均匀性、加速作物成熟、提高边际土地的耕作能力以及大量节水。低压 用滴灌和低压喷嘴微灌系统取代洪水和高压系统可以提高作物产量。当用水得到优化时,需要的抽水量就减少了。其他好处包括增加产量和单产、提高作物生产的质量和均匀性、加速作物成熟、提高边际土地的耕作能力以及大量节水。喷水喷嘴 用滴灌和低压喷嘴微灌系统取代洪水和高压系统可以提高作物产量。当用水得到优化时,需要的抽水量就减少了。其他好处包括提高产量和单产、提高作物生产的质量和均匀性、加速作物成熟、提高边际土地耕种能力并大量节约用水。
o贫血,现在呢?(.5) Free for TNP Members o Attention Deficit: ADHD and Its Analogues (.5) o Bugs and Drugs (1) Free for TNP Members o Congestive Heart Failure (.5) o Contraception Update (.5) o Controlled Substance and Pain (.5) o Diabetes Through the Lifespan (1.5) o Gastrological Pharmacology (1.5) o Get Your Heart Pumping (1.5) o Hypertension Therapy Updates and Pearls (1) o Hypothyroidism: More Than T4 (.5) o Infectious Disease/RX/HIV/HEP C (1.5) o Inpatient Management of Alcohol Withdrawal (.5) o Lung Cancer: Screening & Management (.5) o Narcan: DEA Update (1.5) o New Immunizations (1.5) o Opioids: Treating with Buprenorphine (1) o Opioids: Treating疼痛,减轻风险(2)o心理药理学(1.5)o肺(1.5)o风湿病实验室解释与管理(.5)o皮肤癌病例(.5)
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常规能源系统结构3.1简介目标3.2非惯性能源资源3.2.1能源3.2.2太阳能3.2.3风能3.2.4生物量3.2.4地热能量3.2.5潮汐能3.2.6潮汐能3.2.7海洋 - 热能 - 热能3.2.2.2.2.8 Photovoltaic System for Water Pumping 3.4 Solar – Thermal Systems 3.4.1 Solar Thermal Systems to Produce Hot Water 3.4.2 Solar Thermal Systems for Generation of Steam 3.4.3 Solar Thermal System for Cooking 3.4.4 Solar Thermal System for Drying 3.4.5 Solar Still for Production of Potable Drinking Water 3.5 Wind – Energy Systems 3.5.1 Wind Electric Power Generating System 3.5.2 Wind Energy System for Lifting Water 3.6 Bio – Energy Systems 3.6.1 Biogas Generating System 3.6.2生物质气化系统3.6.3酒精发酵系统3.7地热能系统3.8摘要3.9关键词3.10 SAQ的答案
本研究调查了伊拉克水力储存和太阳能相结合的综合系统的性能。设计了一个光伏水泵系统,将太阳能以水的形式储存在高度为 6 毫米的水箱中。这项研究评估了太阳辐射水平和泵送时间对确定储存能量的影响。在三月份的晴天,使用固定光伏板需要 175 分钟才能泵送总共 3400 升水,而使用跟踪器时,由于跟踪器的泵送能力增加,将相同数量的水注入水箱的时间缩短至 165 分钟。在同一个月的阴天,泵送相同数量的水需要 230 分钟。然后利用储存的水发电,根据所需的功率输出改变流速。最高发电量为 42 升/秒的水流速,发电量为 42.9 W,最低发电量为 23.2 W,最低水流速为 25 升/秒。此外,通过使用直流泵,该系统的成本效益得到提高,无需逆变器或电池即可使用。这些发现为水力储存和太阳能发电系统的整合提供了很好的理解,为伊拉克的可持续能源发电提供了潜在的解决方案。
如图1所示的水周期开始,当时将源水泵入我们的水处理厂并进行处理以满足安大略省饮用水质量标准。处理过的饮用水是通过管道,存储设施和抽水站网络分配给房屋和企业的。二手水从排水管中流入废水收集系统,一系列管道收集并将废水输送到处理厂。尽管主要是基于重力的网络,但仍需要抽水站从低谎言区域移动废水。废水经过多阶段的治疗,以符合严格的省级和联邦标准,然后释放到环境。peel致力于高标准的经过处理的废水质量,因为它被排入安大略湖,这是皮尔和许多邻近城市的饮用水来源。