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  1. 电压和电容在纳秒脉冲放电增强激光诱导击穿光谱中的影响

  2. 激光烧蚀快速脉冲放电等离子体光谱(LA-FPDPS)技术已证明其在增强激光诱导等离子体的光发射方面的有效性。 它具有改善传统LIBS测量性能的潜力。 最近,已经开发了具有纳秒脉冲放电电路的LA-FPDPS,与使用微秒脉冲放电电路的LA-FPDPS相比,它具有更好的增强激光等离子体的光发射强度的能力。 在本文中,详细评估了放电电容和放电电压对用纳秒脉冲放电电路通过LA-FPDPS产生的土壤等离子体的光发射的影响。 另外,已经仔细研究了激光发射和放电之间以及放电和光发射之间的时间延迟的稳定性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-10
    • 文件大小:867328
    • 提供者:weixin_38700320
  1. 时频分布技术在激光与等离子体相互作用粒子模拟诊断中的应用

  2. 在对超短超强激光与等离子体相互作用进行粒子模拟诊断的研究中,输出量普遍为时间或空间上的非平稳信号。将时频分布技术引入粒子模拟结果的诊断,指出用时频分布技术等现代信号处理技术诊断模拟结果中的非平稳信号具有重要意义。作为实例,考察了用线性啁啾激光打靶条件下,包含nc/4;nc为等离子体临界密度 的非均匀等离子体区域中的受激拉曼散射的演化,并用时频分布技术得到了清晰的物理图像。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38556189
  1. 用激光法加速等离子体中的粒子能成为21世纪的加速器吗

  2. 现代的带电粒子加速器看来是最大的研究装置。例如,美国的能量为22 GeV的斯坦福装置中,直线电子加速器的长度为3 km;美国能量为800 GeV的巴塔维亚中质子同步加速器的周长为6.3 km。目前正在设计和建造的下一代加速器规模还要大。苏联正在建造的设计能量为3 TeV的加速-存储综合装置的周长为21 km,而最巨型的装置要数美国的SSC质子加速器,其周长为100 km,最大能量为20 TeV。这一加速器的代价为几十亿美元。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38665046
  1. 日本用激光打出中子

  2. 日本名古屋大学等离子体研究所7月26日发表了使用日本装置将激光照射到极低温的固体氘上,成功地发生了热核聚变反应。这是以大阪大学的山中千代卫为中心的并由有关人员参加的研究部门的最新成果,采用激光照射氘的方法是法国首次实验成功的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:950272
    • 提供者:weixin_38698018
  1. 一种进行激光等离子体通道实验的设计

  2. 利用一束激光产生等离子体通道,进而使点火激光能顺利到达高密度区是快点火理论中实现点火的一个重要过程。提出了一种利用神光Ⅱ的二路装置产生通道的设计。该设计将其中一路长脉冲激光(350 ps,1.053 μm)辐照靶箔产生等离子体,用另一路短脉冲激光(1 ps,1.053 μm)在上述预等离子体中打通道,并将后者的一部分激光经分离和四倍频(0.263 μm)后作探针光,采用Normaski型偏振干涉系统对通道等离子体电子密度分布进行干涉诊断测量的实验研究设计。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:720896
    • 提供者:weixin_38732519
  1. 超强激光的等离子体烧孔效应

  2. 针对激光聚变快速点火方案中的等离子体烧孔效应,用活塞模型研究了超强激光压缩等离子体并直接驱动激波的过程,给出了描述该过程的各物理参量的理论定标律。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:683008
    • 提供者:weixin_38568031
  1. 等离子体初始温度对强激光与等离子体相互作用中的高能质子产生的影响

  2. 用二维particle-in-cell (PIC)粒子模拟程序研究了等离子体初始温度对强激光与物质相互作用过程中高能质子产生的影响。观察到不同的等离子体初始温度会影响靶前激波的形成时间, 进而影响质子产额。数值模拟显示当等离子体初始温度适度增大时可以得到更高的质子产额。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:986112
    • 提供者:weixin_38663415
  1. 用激光诱导击穿光谱技术定量分析矿石样品中Si和Mg

  2. 激光诱导击穿光谱(LIBS)技术被用来定量分析矿石样品元素成分。波长为1064 nm的Nd∶YAG脉冲激光聚焦在样品表面后产生激光等离子体, 等离子体原子发射谱由微型光谱仪记录。为了优化实验条件, 研究了激光能量和延时时间等部分参数对谱线强度的影响。实验发现激光脉冲能量对光谱信号的影响大。在选定的变化范围内, 改变延时对光谱的影响较小。实验中分别以硅(Si I谱线251.6 nm)和镁(Mg I谱线285.2 nm)为分析线, 采用外定标法对硅和镁的含量进行了反演, 测得的硅和镁元素含量值与标准
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38711740
  1. 用激光辐射与含氘阴极作用时形成的等离子体和真空电弧发射氘核

  2. 使用聚焦激光辐射脉冲与含氘材料作用时产生的等离子体的研究结果,可制成适于小型中子发生器应用的氘核源。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38502639
  1. 罗瑟福实验室用较高效率的KrF激光器研究等离子体

  2. 在英国牛津郡罗瑟福实验室,取代用于激光等离子体研究的玻璃激光器的首要短波长候选器件是电子束泵浦的氟化氪激光器。该室的气体激光器研制小组希望在明年年底完成一台称为“Sprite”的100焦耳、60毫微秒KrF激光器,据该小组负责人奥尼尔(Fergus O′Neill)说,能建成在248毫微米处发射短于5毫微秒脉冲的1千焦耳的这种器件,它可能用于准备在80年代中期开始进行的激光等离子体研究。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38590996
  1. 用激光研究等离子体

  2. 用激光散射技术进行等离子体研究的工作正在英国赫尔大学以两种方式展开。首先,他们想以较高的精度测量激光散射。用激光散射测量等离子体内电子温度是一种标准技术,但是应用物理系想详细观察散射的激光光谱。他们希望由此计算电子温度和密度,从而使实验和理论相结合。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38590775
  1. 用激光测量等离子体

  2. 由于等离子体物理和核聚变研究的进展,要处理的等离子体参量在扩大,等离子体的测量也发展到了各种领域。等离子体按其种类不同可成为从真空紫外波段到X射线波段以及从远红外波段到微波波段的范围宽广的电磁波的发生源,利用这些发生源可以测量等离子体。此外利用高速中性粒子、荷电粒子等的粒子测定工作也在发展。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38732519
  1. 用激光研究高温化学反应

  2. 激光器的强光脉冲能引起气体的化学反应。这种发现开辟了高温研究的新途径。激光束产生的温度很高,足以破坏气体原子,使其分离成带电质点或离子。这就构成了等离子体。但原子所经历的化学变化是典型的高温化学反应,而不是由电离辐射所引起的那种变化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:645120
    • 提供者:weixin_38670531
  1. 用激光研究聚变

  2. 激光可以触发第一个受控热核反应。用激光激励并研究等离子体,推进了氢聚变的研究。“聚变反应堆”——实质上是一个瓶装的太阳,越来越证明是一种难于建造的装置。最初认为在几年之后能得到反应器商品的热情已渐低落,取而代之的是探索一种方法,去研究等离子体物理、磁压缩以及如何获得维持聚变反应所需的高温。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:660480
    • 提供者:weixin_38689041
  1. 用266.0nm紫外激光探针研究等离子体冕区电子密度结构

  2. 用266.0nm紫外激光探针测量了柱状铜靶(Φ500μm和Φ140μm)等离子体电子密度的空间分布,发现了径向密度凹陷和凸起结构,观察到了轴向和偏轴向密度轮廓陡变随时间的发展过程,并用简单的理论模型进行了半定量分析,结果与实验基本一致。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38738422
  1. 受控核聚变——用激光器加热等离子体

  2. 二十年来,为了获得受控核聚变反应而取得的进展一般说来是靠对专题作直接和持久的研究,而很少从其它学科的技术进展得到什么好处。目前看来,过去几年为产生强激光脉冲而取得的进展会有助于解决产生及加热等离子体时所遇到的一些问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38615591
  1. 用激光散射诊断等离子体

  2. 激光技术的发展使我们能够得到一种称为主动光谱学的高温高密度等离子体的最有效的诊断方法。本文评述了等离子体中电子引起的光散射理论,并扼要地论述了利用激光散射和相关性诊断等离子体研究的近期发展。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38670707
  1. 激光加热等离子体中的窀子温度

  2. 当高功率的激射光束聚焦于一个物质目标时,目标的表面便产生一个小的不活泼的有限的等离子体。巴索夫和克罗欣(KroHiin)作了理论分析,而由多森(Dawson)证实, 这种方法结果可产生很热的等离子体(约107 °K)。小型Q开关红宝石光激射器产生的等离子体的光谱研究结果已发表过。进一步的实验现在已用一大型Q开关钕玻璃光激射器完成,本文对碳等离子体中获得的电子温度作一估价,其他结果将在别处详细叙述。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:1012736
    • 提供者:weixin_38625599
  1. 用激光照射铝靶产生300万度的高温

  2. 美国西屋电气公司上星期透露了等离子体性质的研究中被认为是重要的一步的情况。该公司的苏科夫(E. W. Sucov)、帕克(J. L. Pack)、恩格尔哈特(A. G. Englehardt)和费尔普斯(Α. V. Phelps)用激光照射针头大的铝靶,已产生了铝等离子体。这种等离子体用磁场限制。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:421888
    • 提供者:weixin_38531788
  1. 超强激光与等离子体平面靶相互作用中的自生磁场

  2. 为了解释超强激光与等离子体相互作用时产生的自生磁场及其产生机制,从动力论出发,用理论分析和数值模拟法研究了强激光打平面薄靶时,由温度梯度和密度梯度的非共线性所决定的自生磁场,得到了自生磁场空间分布的时间演化关系。研究结果表明,当激光入射等离子体时,由于不平行的密度和温度梯度, 在等离子体表面会出现自生磁场。这种磁场明显地影响激光吸收和各种输送过程。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38693586
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