税收优惠政策、融资约束与企业研发投入

来源 :沈阳工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuhuilei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
超声技术广泛应用于医学诊疗、工业检测、海洋科学、军事等社会生活的各领域,按照需要产生特殊声场分布的声场调控技术是各种超声应用的核心。人工结构设计的声学超材料是目前声场调控研究领域的热点,在声场分布的调控方面与传统的经典声学材料相比有独特的优势。基于声学超表面技术可以实现对超声波的灵活调控,在许多需要特殊超声场分布的应用领域有巨大的前景。本文基于时间反演法和迭代角谱法两种方法,设计了具有调控声波全相
基于纳米结构表面的局域电磁场强增强效应从而实现表面吸附分子拉曼特征信号放大的表面增强拉曼技术极其有望成为一种对待检物进行快速和定量的分析的实用化方法。这要求结构表面必须首先满足两个方面:1、高度有序的阵列结构在保证信号高灵敏度的同时保证信号的均一性;2、表面能够同时实现待测物的均匀和快速吸附。具有高度有序纳米突起与纳米孔复合阵列结构的亲疏水复合表面能够很好的满足以上两个条件。一方面:高度有序的纳米
学位
学位
学位
学位
学位
学位
学位
古斯-汉欣位移(Goos-H?nchen位移,简称GH位移)指光在两介质分界面上发生反射与折射时,在入射面内光束的出射位置与几何光学中预测位置(即入射位置)的距离。该位移的增强与调控可应用于温度传感器、位移传感器、折射率传感器、光开关等光学器件中。早期,人们主要是探究介质的材料、结构等参数对GH位移的影响。近年来,人们发现利用电磁感应透明等原子相干效应,可以在多能级原子系统中对GH位移的大小以及方