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发光论文投稿期刊

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光电子激光期刊投稿

要看你所做的工作倾向于实验测试还是理论分析,个人认为仪器仪表与精密工程倾向于理论模拟类的文章,而光电子激光则较为注重实验,所以三者之间不存在可比性。仪器仪表学报拒稿很快,我所知道的最短的记录是交了300块审稿费后10天。但“仪器”与“精密”之间大概还是“仪器”比较容易,审稿应该是光电子激光最慢,有人最长等了五个月的。

1 . 刊登内容 刊载具有创造性的未曾公开发表过的光电子和激光领域的最新研究成果。2 . 投稿要求 来稿要求论点明确,数据真实可靠,条理清晰,文字精练,语法正确,用字规范。每篇来稿全文一般不超过 6000 字。来稿务请遵守出版法规和保密规定,勿一稿两投,文责自负。3 . 英文摘要 ①不少于 100 个英文实词。内容包括:研究的主要问题(勿重复文章的题目);采用的实验和理论研究方法;获得的主要结果(务请具体,有定量指标的需给出数据);②内容中不应出现背景信息,数学公式和参考文献;③符合英语表达习惯,语法正确,单词拼写无误。4 . 参考文献 一律以英文给出(要忠于原始资料) 只择最主要的列入,未公开发表的资料请勿引用。参考文献序号按文中出现的先后编排。其著录格式分别为:期刊:作者(超过 3 人只写前 3 名,后加“等”或“ etal ” ) . 引文题目 [J]. 刊名,年,卷(期):起止页;图书:作者.书名 [ M ]. 版次(第 1 版略).出版地:出版者,年.起止页;论文集:作者 . 引文题目 [ A ]. 文集编者 . 文集名称 [C]. 出版地 : 出版者 , 出版年 , 起止页。5 . 文稿的书写格式 ① 中文题目 , 作者姓名 , 工作单位、部门和地址,邮政编码 , 摘要 , 关键词 , 中图分类号; ② 与上述各项相对应的英文表示(作者姓名用汉语拼音); ③ 正文; ④ 参考文献; ⑤ 作者简介。6 . 版权 录用稿件一经刊出,论文版权均归编辑部所有。来稿一经发表,本刊酌付稿酬,并赠样刊 1 本和抽样本 10 本。不拟刊登之稿,当函告作者,来稿一般不再退还。

首先,核心期刊的质量要求是比较高的。投稿核心期刊应该注意论文撰写的质量。如果是工科核心论文,国内的核心期刊安排周期都是比较长的。也就是说你现在投稿的话,杂志社可能给你安排到明年七八月才可以见刊。这中间有好几个月的间隔,不过也是可以找别人,比如品优刊就是可以的,自己还是进一步的去咨询一下哈!

电机学报和电工学报都不太好发,电力系统及自动化和高电压技术相对容易发一点,非EI的核心更容易,比如电力电子技术、电工电能新技术、电力系统及其自动化学报、中国电力等一大堆。听说微电机比较好发呀!上品 优刊发吧,这家伙专业的,望采纳

光学与光电子期刊投稿

首先你得找本你想发的期刊啊~比如我知道的《光电子》,听说这本命中率还是挺高的,然后你可以去试着去投下稿,说不定还能有审稿意见给你指明方向呢

这应该是物理的研究范围吧,物理类的刊物是不是也可以呢,我排不了序哦,这还是要结合你的文章质量来的,物理刊物我倒是可以说一说,现代物理,应用物理都是

审稿人可以来自各种学术背景,对激光和光电子学有专业知识的人最好。一般来说,审稿人应该有较强的专业知识,能够理解并评估文章中的技术内容,并能够处理和管理出版物的编辑和出版工作。此外,审稿人应具备良好的文字表达能力,能够对文章进行详细评估,并及时发表意见。

激光与电子学进展一般都是三个人审稿,因为他这个本来就是属于一个审稿的人数不会太多,因为他这些稿件也不是特别的多,所以他这个激光与电子学进展的话,一般都是三个审稿人。

光纤光栅相关投稿期刊

研究方向主要是光纤传感技术、光纤光栅、微纳光子器件、光子晶体光纤、微纳光纤、光纤通信器件等。首次利用CO2 激光在空气芯光子带隙光纤(air-core photonic bandgap fibers)中写入了长周期光纤光栅(Y. Wang, et al., Opt. Express 16, 2784-2790, 2008),该成果被J. Appl. Phys. 2010年108(8)期选为封面图片高亮。发表高水平学术论文126篇(SCI收录76篇、SCI总引用700余次、h-index系数为15),合著《光纤光栅原理及应用》专著1部。2篇论文被Photonics Spectra作为新闻重点报道。2010年被国际权威期刊J. Appl. Phys.特邀撰写光纤光栅综述论文(Review of long period fiber gratings written by CO2 laser),并被选为期刊封面文章。10余次应邀在国际学术会议上做特邀报告、分会主席和会议TPC。教育背景2000,09–2003,06 重庆大学,光学工程专业,工学博士(全国优秀博士学位论文)。1998,09–2000,06 重庆大学,精密仪器及机械专业,工学硕士。1991,09–1995,07 西安工业大学(原西安工业学院),精密仪器专业,工学学士。

张伟刚,男,1993年3月毕业于哈尔滨工业大学物理系,获理学硕士学位;2002年7月毕业于南开大学现代光学研究所获理学博士学位。现任南开大学现代光学研究所教授,教务处副处长。天津市光学学会光电技术专业委员会副主任委员,中国光学学会会员,中国物理学会会员。OECC/COIN 2004国际会议TPCM(Technical Program Committee Member)。从事过光波导传输与测试、计算机信息系统及技术的研发工作,现在南开大学现代光学研究所从事科研与教学工作,主要研究方向是光子技术与现代光通信和光纤传感,新型光子器件。先后参加过国家自然科学重点基金、国家“863”计划、博士点基金、省部级科研项目等10多项课题的研究。在光纤光栅传感器件的设计、研制方面取得了诸多创新性研究成果,在Physical Review C、IEEE Photonics Letters、Electronics Letters、Optics Communications、Communication Theory Physics、Chinese Physicical Letters 等期刊上发表学术论文多篇。目前承担国家“863”计划课题1项,南开大学科技创新基金1项,光电信息技术科学教育部重点实验室开放课题1项;作为骨干参加国家“973”计划项目及天津市重大攻关项目各1项。已在国内外期刊上发表学术论文60多篇,被SCI和EI收录30余篇。申报国家发明及实用新型专利10多项,已获国家专利3项。曾获国家级教学成果二等奖1项,省部级教学优秀成果一等奖、二等奖和三等奖各1项,以及“优秀青年科技人才”称号。开设研究生和本科生课程10余门,协助指导博士生5名,指导(含协助)硕士研究生10余名。

温度传感器原理及应用论文参考文献

温度传感器原理及应用论文参考文献,温度传感器是温度测量仪表的核心部分,是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,品种繁多,也是用处比较广的工具。以下分享温度传感器原理及应用论文参考文献。

一、温度传感器工作原理–恒温器

恒温器是一种接触式温度传感器,由两种不同金属(如铝、铜、镍或钨)组成的双金属条组成。

两种金属的线性膨胀系数的差异导致它们在受热时产生机械弯曲运动。

一、温度传感器工作原理–双金属恒温器

恒温器由两种热度不同的金属背靠背粘在一起组成。当天气寒冷时,触点闭合,电流通过恒温器。当它变热时,一种金属比另一种金属膨胀得更多,粘合的双金属条向上(或向下)弯曲,打开触点,防止电流流动。

有两种主要类型的双金属条,主要基于它们在受到温度变化时的运动。有在设定温度点对电触点产生瞬时“开/关”或“关/开”类型动作的“速动”类型,以及逐渐改变其位置的较慢“蠕变”类型随着温度的变化。

速动型恒温器通常用于我们家中,用于控制烤箱、熨斗、浸入式热水箱的温度设定点,也可以在墙上找到它们来控制家庭供暖系统。

爬行器类型通常由双金属线圈或螺旋组成,随着温度的变化缓慢展开或盘绕。一般来说,爬行型双金属条对温度变化比标准的按扣开/关类型更敏感,因为条更长更薄,非常适合用于温度计和表盘等。

二、温度传感器工作原理–热敏电阻

热敏电阻通常由陶瓷材料制成,例如镀在玻璃中的镍、锰或钴的氧化物,这使得它们很容易损坏。与速动类型相比,它们的主要优势在于它们对温度、准确性和可重复性的任何变化的响应速度。

大多数热敏电阻具有负温度系数(NTC),这意味着它们的电阻随着温度的升高而降低。但是,有一些热敏电阻具有正温度系数 (PTC),并且它们的电阻随着温度的升高而增加。

热敏电阻的额定值取决于它们在室温下的电阻值(通常为 25 o C)、它们的时间常数(对温度变化作出反应的时间)以及它们相对于流过它们的电流的额定功率。与电阻一样,热敏电阻在室温下的电阻值从 10 兆欧到几欧姆不等,但出于传感目的,通常使用以千欧为单位的那些类型。

温度传感器类毕业论文文献有哪些?

1、[期刊论文]一种高稳定性双端出纤型光纤光栅温度传感器

期刊:《声学与电子工程》 | 2021 年第 002 期

摘要:针对双端出纤型光纤光栅温度传感器线性度较差、温度测量精度低的问题,文章首先对传感器内部结构进行了优化,使光纤光栅在整个温度测量区间内不受结构件热胀冷缩的应力影响,从而提升传感器的稳定性、实验验证,采用新工艺封装的.光纤光栅温度传感器在5~65°C的范围内温度精度达到0、1°C,且重复性良好,适用于自然环境下的温度传感、

关键词:光纤光栅;温度传感器;应力;测温精度

链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_acoustics-electronics-engineering_thesis/0201290086379、html

2、[期刊论文]某型温度传感器防护套弯折疲劳试验的寿命研究

期刊:《环境技术》 | 2021 年第 001 期

摘要:由于动车组轴端温度传感器的大多数已达到三级修、四级修的修程,检修的数量和成本逐年增加,检修发现出现防护套破损的情况较多,需要大量更换,本文通过对温度传感器的防护套进行弯折疲劳试验,对数据结果进行统计分析,确认导致防护套弯折老化的主要原因、

关键词:防护套;破损;弯折疲劳

链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_environmental-technology_thesis/0201288850019、html

3、[期刊论文]进气压力温度传感器锡晶须的分析

期刊:《机械制造》 | 2021 年第 004 期

摘要:对进气压力温度传感器的结构进行了介绍,对进气压力温度传感器产生锡晶须问题进行了分析,并在分析锡晶须生长机理的基础上提出了抑制方法、

关键词:传感器;锡晶须;分析

链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_machinery_thesis/0201288850874、html

4、[期刊论文]一种具有±0、5℃精度的CMOS数字温度传感器

期刊:《电子设计工程》 | 2021 年第 001 期

摘要:该文设计了一种基于0、35μm CMOS工艺的采用双极型晶体管作为感温元件的数字温度传感器、该温度传感器主要由正温度系数电流产生电路、负温度系数电流产生电路、一阶连续时间Σ-Δ调制器、计数器和I2C总线接口等模块组成、为提高温度传感器的测量精度

该文深入分析了在不采用校准技术的情况下工艺漂移对温度传感器精度的影响,并在此基础上提出了简单的校准电路设计、根据电路仿真结果,在加入校准电路之后,温度传感器在-40~120℃温度范围内的精度可以达到±0、5℃、

关键词:数字温度传感器;CMOS工艺;双极型晶体管;校准

链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_electronic-design-engineering_thesis/0201286451032、html

5、[期刊论文]柴油机冷却水温度传感器断裂故障分析

期刊:《内燃机与配件》 | 2021 年第 004 期

摘要:针对柴油机冷却水温度传感器断裂的问题,通过对该测点管路流腔进行CFD仿真计算,分析了流腔内部速度和压力场的变化情况,确定了传感器的断裂原因。计算结果表明:传感器位置处流速较大,导致传感器下部受振荡力,且发生了空蚀,使传感器失效。

本文针对此次传感器断裂故障提出了解决措施:对传感器的位置进行了优化布置;对传感器的结构形式进行了改进。通过改进,传感器随整机验证时间超过1500h,未再发生同类断裂故障,保证了柴油机的安全运行,为以后类似故障的分析和解决提供参考。

关键词:柴油机;温度传感器;流速;受力

链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_internal-combustion-engine-parts_thesis/0201288594662、html

常见温度传感器

温度是与人类生活息息相关的物理量,在工业生产自动化流程中,温度测量点要占全部测量点的一半左右。它不仅和我们的生活环境密切相关,在科研及生产过程中,温度的变化对实验及生产的结果至关重要,所以温度传感器应用相当广泛。

温度传感器对温度敏感具有可重复性和规律性,是利用一些金属、半导体等材料与温度相关的特性制成的。现在来介绍一些温度传感器的工作原理。

铂容易提纯,其物理、化学性能在高温和氧化介质中非常稳定。铂电阻的输入-输出特性接近线性,且测量精度高,所以它能用作工业测温元件,还能作为温度计作基准器。

铂电阻在常用的热电阻中准确度最高,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033℃~961.780℃标准温度计来使用。铂电阻广泛用于-200℃~850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下。

PN结温度传感器是利用PN结的结电压随温度成近似线性变化这一特性实现对温度的检测、控制和补偿等功能。实验表明,在一定的电流模式下,PN结的正向电压与温度之间具有很好的线性关系。

根据PN结理论,对于理想二极管,只要正向电压UF大于几个kbT/e(kb为波尔兹曼常数,e为电子电荷)。其正向电流IF与正向电压UF和温度T之间的关系可表示为

由半导体理论可知,对于实际二极管,只要它们工作的PN结空间电荷区中的复合电流和表面漏电流可以忽略,而又未发生大注入效应的电压和温度范围内,其特性与上述理想二极管是相符合的[6]。实验表明,对于砷化镓、

锗和硅二极管,在一个相当宽的温度范围内,其正向电压与温度之间的关系与式(1-3)是一致的,如图1-1所示。

实验发现晶体管发射结上的正向电压随温度的上升而近似线性下降,这种特性与二极管十分相似,但晶体管表现出比二极管更好的线性和互换性。

二极管的温度特性只对扩散电流成立,但实际二极管的正向电流除扩散电流成分外,还包括空间电荷区中的复合电流和表面漏电流成分。这两种电流与温度的关系不同于扩散电流与温度的关系,因此,实际二极管的电压—温度特性是偏离理想情况的。

由于三极管在发射结正向偏置条件下,虽然发射结也包括上述三种电流成分,但是只有其中的扩散电流成分能够到达集电极形成集电极电流,而另外两种电流成分则作为基极电流漏掉,并不到达集电极。因此,晶体管的

所以表现出更好的电压-温ICUBE关系比管的IFUF关系更符合理想情况,

度线性关系。根据晶体管的有关理论可以证明,NPN晶体管的基极—发射极电压UBE与温度T和集电极电流Ic的函数关系式与二极管的UF与T和IF函数关系式(1-3)相同。因此,在集电极电流Ic恒定条件下,晶体管的基极—发射极电压UBE与温度T呈线性关系。但严格地说,这种线性关系是不完全的,因为关系式中存在非线性项。

集成温度传感器是将温敏晶体管及其辅助电路集成在同一芯片的集成化温度传感器。这种传感器的优点是直接给出正比于绝对温度的理想的线性输出[7]。目前,集成温度传感器已广泛用于-50℃~+150℃温度范围内的温度检测、控制和补偿等。集成温度传感器按输出形式可分为电压型和电流型两种。

进气温度传感器工作原理是什么?

进气温度传感器的工作原理是:进气温度传感器在工作状态下,内部安装了一个具有负温度电阻系数的热敏电阻,通过这个负温度热敏电阻感知温度变化,进而调节电阻的大小改变电路电压。

以下是关于进气温度传感器的详细介绍:

1、原理:进气温度传感器就是一个负温度系数的热敏电阻,当温度升高的时候电阻阻值会变小,当温度降低的时候电阻值会增大,汽车的电压会随着汽车电路中电阻的变化而变化,从而产生不一样的电压信号,可以完成汽车控制系统的自动操作。

2、作用:汽车的进气温度传感器就是检测汽车发动机的进气温度,将进气温度转变为电压信号输入为ecu作为喷油修正的信号使用。

光学期刊投稿

光学精密工程投稿难度小。根据查询相关公开信息,《光学精密工程》杂志可直接登录光学精密工程的官方网址(在浏览器可找到网站地址)填写信息后一键投稿,方法简单便捷。《光学精密工程》是1959年创办的中文学术期刊,曾用名《光学机械》,月刊,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与中国仪器仪表学会主办。

The Optics Society官方给出的AOP影响因子为13.963,从投稿至接收稿件出版见刊的周期大约为155天Chinese Optics Letters (COL,《中国光学快报》)于2003年创刊,由中国光学学会和中国科学院上海光学精密机械研究所主办,中国激光杂志社出版,美国光学学会全球发行的国际性英文版学术期刊。

不会投稿OE,四个审稿人,其中三个审稿人认为修改后可以发表,一个认为研究没有意义拒稿。编辑给了大修的机会,但是编辑专门提到了这个审稿人OE一般给10天的修改时间,楼主好好进行修改,返回稿有可能送审,有可能不送审,编辑直接进行决定了。OE一般投稿之后会先分配给AE,AE再分配审稿人。如果没有审稿人状态那就是AE还没给你找审稿人。一般投稿之后最快当天AE会分配审稿人,慢的话也有一个多月再分配的oe期刊投稿成功时,会不会给所有作者发邮件?oe期刊投稿成功时会给所有作者发邮件吗?刚收到稿件时会给所有作者发邮件,之后只给通讯作者发邮件,最后正式出版的时候会给所有作者发邮件。不过,具体情况以实际为准。oe是Optics Express简称,属于中科院2区的物理-光学领域的SCI期刊,备受很多科研人员青睐和投稿。但投稿了不能两眼抹黑,啥都不知道,需要时刻关注期刊方的回复,采取各自的应对措施。去哪里看回复?邮箱或在线系统。一般来说,在线系统有更新也会向邮箱发邮件。众所周知,发表SCI论文,是要有通讯作者的,没有通讯作者的默认第一作者是通讯作者。而期刊方与作者方联系,基本上都是通过通讯作者的邮箱,即oe期刊投稿发表过程中的事宜,会给通讯作者发邮件,至于是不是给所有作者都发,还是要看具体期刊的安排。对于oe期刊来说,刚把文章投稿给SCI期刊时,会有提示投稿成功的通知,这时候的通知是给所有作者发邮件的。之后关于文章初审、外审、录用、校稿等事宜沟通,是向通讯作者发邮件。等所有事宜都安排好之后,进入正式出版时,会给所有作者发邮件告知。当然,如果作者想要了解投稿后的状态,没有收到邮件也没事,可以询问通讯作者或登录在线系统查看。

拾光期刊投稿

未见椒房殿1我入宫侍奉刘彻的时候,她已经是皇后了。我还记得她初见我目光都不屑于停在我脸上的模样,华贵的绣凤红裙妖娆无双。皇后陈阿娇从来都是这般傲然,目光仅仅会停留在一个人身上,但也只是转瞬。平阳公主送我的时候握着我的手,热泪盈眶道,“在宫中好好生活,勿忘举荐之恩。”我温婉点头,心下已了然我今后的身份和角色。讴者如戏子,演出来贤良淑德的模样得心应手。刘彻揽我入怀,我笑意盈盈地伏在他怀中,目光中一丝胆怯足够我见犹怜,他的笑容怔忡一瞬,旋即搂的更为用力,吻如同狂风暴雨般落下。我知道,那日我身着一袭红衣才得以入他眼。是我婉转承欢的模样又是与她相似的妆容打扮让他心中陡然升起了快意,因为陈皇后绝不会如此低三下四,而我恰好满足了他。他日史书工笔,陈皇后嚣张跋扈,目无尊卑……我手握大权之时,微笑间便能操纵史官的笔。即便并非如此,可那又如何?他得不到的宁可亲手毁去,而我只是那个火上浇油的人,既然我得不到他,还不如看着他面上无谓,背地里却痛彻心扉。2我听刘彻说过,当时年少似乎是“口无遮拦”的承诺。那日他已然薄醉,绯红双颊极为俊美,他搂着我道,“若娶得表姐阿娇,一定 要造一座金屋子给她。”目光迷离间,他看清了我的脸庞,“当真口无遮拦……仿佛还是朕为胶东王的时候罢,朕也……不记得了。”我认真地凝视他,“看来皇上醉了。”随即将他扶回未央宫。入宫整整一年,我都未曾见他,我决定趁他放宫女出宫之时孤注一掷地奋力一搏,我果真赌对了。一夜笙歌曼舞,他拉过红衣的我狠狠地吻下去。他喜欢的,就是女子楚楚可怜的模样。只可惜,陈皇后永远都学不来。哪怕我有孕,正当盛宠,刘彻对我更是照拂有加。我仍能看到他时不时地望向椒房殿的方向,目光中一闪即逝的复杂情感。未央宫富丽堂皇,却不及椒房殿十中之一。陈皇后还是淡然处世,从不理会刘彻的讨好,像是他很久以前娶她之时,冷淡地对他,同样冷淡地对待他所有的宠妃。那一座金屋,无论在谁看来都是一座冰冷金贵的囚牢。可我却能看出她对刘彻的眼神终是不同的。“皇上应当雨露均沾的,宠臣妾至此,臣妾惶恐。”我垂眸跪在他身畔轻轻按着他的肩,“皇后……”刘彻猛地转过头,一双凤目戏谑的光华流转,“皇后?她会说什么?她敢说什么?”目光极深处,却掩藏着些许的期待。我欲言又止。他敏锐地察觉,愈加凌厉地逼视我,“但说无妨。”“臣妾也不知……是真是假。臣妾人微言轻,不敢多言。"我的动作一滞,似是有苦难言。刘彻面露愠色,"说!"我跪下去瑟瑟发抖,磕头不止,"臣妾什么都未曾说过!请皇上不要责罚皇后……""真的是阿娇吗。"他念出这个名字的时候如同梦呓,薄凉的嘴唇都带上了些许温度,然而他的脸色还是阴沉下来,话锋忽地一转,"近来,还是太不太平了"而我在他被过身去后,"露出一抹笑意,皇上切莫心急,臣妾有法子。"3他说的没错。抛开后宫纷争不提,匈奴战事吃紧,他堂堂天子怎能眼睁睁见蛮子侵犯大汉江山,然而用兵之际却无一人才出现。我跪在他面前,诚恳而恭谨地举荐了骁勇善战的弟弟卫青。从卫子夫入宫那一刻起,家族荣辱系于一身,我太清楚,我不可能不争。陈阿娇金尊玉贵什么都有,而我在此之前一无所有。青儿果然不负我的期望,但闻捷报频传,大胜而归。凯旋之日设宴款待,我一手握着他的手,一手轻抚小腹,轻声道:“青儿,再也没有人敢轻视我们了。”出身讴者,我不知受了多少冷眼。他此前多少抱负不得施展,吃了多少苦头。我的弟弟此番军功硕硕,当我的孩子出生,一定不会被轻易忽视。屡次战中青儿势不可挡,所向披靡,在朝中越来越受到重用,刘彻对我也越加宠爱,我几乎都要忘了那华丽的椒房殿中无声无息的高贵女子。他赏赐我多少珠宝,给我的家族多少殊荣,专宠我一人,她都无动于衷,仿佛什么事都无法惊动她一般。刘彻嫌我早已是未央宫一宫主位,有了身孕,却不爱叫人侍候,什么事偏偏要亲历亲为,实在不大好看。便挑了几个做事利落的宫女到未央宫。为首的女子叫楚服,相貌清秀,瞳眸深不见底,本修长漂亮的手上竟伤痕累累。我不禁多看了她几眼,见她报以得体微笑,便道:“以后你便不用做那些粗活了,来殿内伺候罢。”她倒也细心伶俐,侍候的一丝不苟。日子流水般安稳过去。然我听闻陈皇后有喜之时,一不小心就拽断了刘彻赏我的手串,颗颗饱满翡翠摔在地上叮当作响,我的目光冷寂如斯。我起身,“本宫也该去看望皇后了。”4刘彻被传至椒房殿,我已经跪在地上额头都磕出了血。陈阿娇倚在榻上,沉静的望着帐幔,并不看我一眼,就连刘彻驾到,都未曾偏一偏头。我膝行至刘彻脚下,牵着他的袍角,抽泣道,“皇上,臣妾真的不知如何至此…… ”他将我扶起来,淡淡道,“起来再说。”我垂首,“臣妾只是来探望皇后娘娘,想着不必劳烦娘娘,亲自侍奉娘娘服下坐胎药,哪知……”眼泪不住地落下,沾湿了衣襟。太医说:“娘娘身子已无大碍,只是日后想要结下龙子,还需好生调养。”刘彻面色一沉,阴阴说到:“那此事交由卫夫人权权查处,可好?”我清楚地看到她目光骤然沉寂下去。我垂眸勾起唇角,有刘彻和太医之言,无论我查到什么,结局都将是铁证如山。

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