36、真云母的特性与结构解析

真云母的特性与结构解析

1. 光学吸收光谱
  • 黑云母的光学吸收光谱
    • 黑云母的非偏振和偏振光学吸收光谱在 (E || (001)) 和 (E ⊥ (001)) 光谱中,9000 和 11000 (cm^{-1}) 附近有谱带,这些谱带被认为是单离子 (Fe^{2+}(^{5}T_{2} \to ^{5}E)) 跃迁。
    • 14000 (cm^{-1}) 处的强多色性谱带,有不同的归因,包括 (Fe^{2+}-Fe^{3+}) 电荷转移、(Fe^{2+}-Fe^{3+}) 对相互作用以及单 (Fe^{2+})。
    • 对于 (E ⊥ (001)) 偏振的 9000 和 11650 (cm^{-1}) 谱带,被解释为单离子 (Fe^{2+}(^{5}T_{2} \to ^{5}E)) 跃迁,其温度变化是由于随着温度降低,振动贡献的损失。而光谱中 9000 和 11200 (cm^{-1}) 附近的相应谱带,归因于 (Fe^{2+}-Fe^{3+}) 对相互作用。
    • 黑云母在 2000 - 20000 (cm^{-1}) 光谱范围内的主要吸收特征,可用极化子模型描述。小极化子吸收线轮廓在无序系统中可表示为:
      • 当 (w < 4E_{a} - 8E_{a}|\mu|k_{B}T / \Gamma^{2}) 时,(Abs = d \exp(-\mu^{2} / \Gamma^{2} - (w - 4E_{a})^{2} / 16E_{a}k_{B}T));
      • 当 (4E_{a} - 8E_{a}|\mu|k
【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模仿方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模,并实现了姿态位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿验证等环节,突出非线性系统的精确建模仿优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了种配套技术如PID控制、状态估计路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计验证,支持算法快速原开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模仿过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿分析能力。
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