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  1. 激光等离子体电子密度分布的测量

  2. 本文详细介绍了如何实现激光等离子体电子密度分布的测量
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2013-09-02
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:u011926457
  1. 光谱法算电子密度

  2. 光谱法算电子密度,利用线型,展宽计算电子密度,可以参考一下。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2017-11-16
    • 文件大小:6mb
    • 提供者:zj_10158
  1. 飞秒激光大气等离子体通道的平均电子密度修正

  2. 飞秒激光大气等离子体通道的平均电子密度修正,静国梁,滕爱萍,本文在飞秒激光等离子体通道中的电子密度分布近似为高斯分布的基础上,对文献[5]中所得到的激光等离子体通道中的平均电子密度进行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-23
    • 文件大小:527kb
    • 提供者:weixin_38530995
  1. 从磁化率直接转换为相对电子密度的放射疗法治疗计划的可行性

  2. 最近,一些机构已经在开发磁共振成像(MRI)引导的放射疗法治疗系统。 在这项研究中,我们检查是否有可能使用通过MRI获得的磁化率图执行放射治疗计划(RTP)。 使用双能计算机断层扫描(CT)和MRI对一名健康志愿者的头部进行了扫描。 使用MRI扫描仪获取了T2星加权3D梯度基于回波的序列(GRE),该图像在四个不同的回波时间拍摄。 使用预定义的ΔCT-rED转换表将CT图像转换为相对电子密度(rED)。 ΔCT是使用能量减法得出的。 rED图是从与ΔCT-rED转换表的单线性关系中获得的,而磁化
  3. 所属分类:其它

  1. LA-FPDPS产生的土壤等离子体的温度和电子密度

  2. 电子温度和电子数密度是等离子体表征中的重要参数。 本文研究了在不同的放电电压下,激光烧蚀结合纳秒放电火花产生的土壤等离子体的电子温度和电子数密度。 使用Saha-Boltzmann图和Stark加宽来确定温度和电子数密度。 证明了纳秒级火花增强等离子体满足局部热平衡。 详细研究了增强的光发射,信噪比以及在不同火花电压下信号强度的相对标准偏差的稳定性。 在进行的实验配置下,使用10 kV放电电压观察到相对稳定的放电过程。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-17
    • 文件大小:348kb
    • 提供者:weixin_38690095
  1. 电场和磁场法降低折返等离子体中电子密度的分析

  2. 电场和磁场法降低折返等离子体中电子密度的分析
  3. 所属分类:其它

  1. 一种用于脉冲等离子体电子密度测量的高灵敏度干涉仪

  2. 由于等离子体密度梯度和机械振动的存在,对于密度在1013~1016 cm-3范围的等离子体,通常需要采用外差式干涉仪进行小相位检测。包括Z箍缩、等离子体枪等在内的脉冲等离子体持续时间通常在数十纳秒到1 ms,而机械振动等因素引起的相位移动的周期大于1 ms,根据这种现象,采取40 mW的He-Ne激光器,迈克尔逊式光路,外差式记录系统和相位跟踪的方法,建立了一种高灵敏度干涉仪。干涉仪的最高灵敏度约为0.5°,空间分辨和时间分辨分别为1.4 mm和250 ns,成功测量的最低等离子体密度为1014
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:846kb
    • 提供者:weixin_38716519
  1. 电子密度起伏对3ω

  2. 本文用宽频带、窄频带激光打靶产生(3ωο/2)谐波空间分辨光谱,并提出3ωο/2谐波在电子密度起伏波上的散射来解释巳观察到的实验结果.
  3. 所属分类:其它

  1. 使用统一的多图集方法从大脑的解剖磁共振成像中可靠地估计电子密度

  2. 使用统一的多图集方法从大脑的解剖磁共振成像中可靠地估计电子密度
  3. 所属分类:其它

  1. 远程表面粗糙度对纳米MOSFET中反型电子密度的影响

  2. 远程表面粗糙度对纳米MOSFET中反型电子密度的影响
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:194kb
    • 提供者:weixin_38644097
  1. 密度:根据溶液散射曲线计算电子密度-源码

  2. DENSS:解决方案散射带来的密度 作者:托马斯·格randint| 电子邮件: 如果您在工作中使用DENSS,请引用: 格randint(Grant,Thomas D.)(2018)。 直接从溶液散射数据确定从头算电子密度。 自然方法。 。 DENSS官方网站 tdgrant.com/denss是DENSS的官方主页。 包含有关在您自己的计算机上安装和运行DENSS的详细说明。 它还包含有用的技巧和最佳实践。 DENSSWeb服务器: 在不使用DENSSWeb服务器安装代码的情况下尝
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-18
    • 文件大小:156kb
    • 提供者:weixin_42138716
  1. 激光诱导Co等离子体电子密度的时间空间演化特性

  2. 测定了激光烧蚀Co等离子体中Co原子389.408 nm发射谱线的时间空间分辨发射光谱。由发射光谱线的强度和斯塔克(Stark)展宽计算了等离子体电子密度,并由实验结果讨论了激光等离子体中电子密度的时间空间演化特性。实验结果表明,当延时在100~1000 ns变化时,等离子体中的电子密度变化范围为0.02×1017~0.73×1017 cm-3,在沿激光束方向上,当距离靶表面0~1.8 mm范围内变化时,相应的电子密度ne范围为0.3×1017~0.8×1017 cm-3,等离子体电子密度在激光
  3. 所属分类:其它

  1. 激光辐照双段靶引起的界面电子密度极不均匀分布和强X射线发射

  2. 由激光辐照双段靶产生的等离子体特性分析,结果表明,在段靶间隙区域具有很高的电子密度且分布极不均匀,并发射极强的X射线。
  3. 所属分类:其它

  1. 光谱法诊断大气压等离子体电子密度

  2. 采用发射光谱方法对大气压氩气介质阻挡放电(DBD)系统中的电子密度进行了诊断。通过考虑放电等离子体中的各种加宽机制, 采用自编的非对称卷积程序对氩原子发射谱线的线型进行分析拟合, 再通过反卷积的方法将各种加宽机制分离开来, 最终将Stark展宽分离出来进行大气压氩气介质阻挡放电电子密度的计算。诊断结果表明, 在大气压氩气介质阻挡放电中当有三个放电丝存在, 电子温度为10000 K时, 电子密度约为4.06×1021 m-3, 诊断结果和模拟结果符合得很好。此方法不仅可以应用在大气压介质阻挡放电中
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:599kb
    • 提供者:weixin_38699302
  1. 测量托卡马克装置等离子体电子密度分布的远红外HCN激光干涉仪

  2. 本文介绍了用电磁波干涉的方法测量等离子体电子密度的原理、七道远红外HON激光干涉仪的结构及其在HT-6M托卡马克(TOKAMAK)装置上的测量结果.干涉仪的光源县一台腔长3.4m的连续辉光放电的HCN激光器,波长337μm;输出功率约100mW.干涉仪可以给出七道弦上的平均电子密度,最小可测相移为115条纹,时间分辨为0.1ms.也可以由七道弦上相移的线积分值通过非对称的Abel变换给出不同时刻的电子密度的空间分布或时-空分布的三维图形.
  3. 所属分类:其它

  1. 激光等离子体电子密度分布的测量

  2. 采用1.06μm激光经倍频和喇曼频移后所产生的红光(0.63μm)作光探针,并利用偏振干涉法测量激光等离子体冕区的电子密度分布。得到了柱靶和球靶在若干延迟时间上的结果。
  3. 所属分类:其它

  1. 双波长输出He-Ne激光器测量氦等离子体中电子密度时空分布

  2. 用3.39μm和0.63μm同时振荡的双波长He-Ne激光器,首次测量了脉冲氦等离子体中电子密度(10~(14)~10~(15)cm~(-3)的时间和径向空间分布.
  3. 所属分类:其它

  1. 微波干涉仪测量气体放电管电子密度

  2. 本文用3厘米微波干涉仪,以锁相放大器作检测器,测量了微波通过气体放电管时所引起的相移.研究了在放电管中添加N2、He、Xe等气体对电子密度的影响.
  3. 所属分类:其它

  1. 有限宽全息干涉技术对等离子体电子密度的诊断

  2. 利用Nd:YAG 激光器产生的1064 nm 激光束(光斑直径为100 μm,脉冲能量为60 mJ,脉冲宽度为200 ps)聚焦击穿大气形成激光大气等离子体。采用全息干涉技术对激光击穿空气等离子体的电子密度分布进行了诊断,获得的无限宽条纹图直观反映了位移量的等位线,从有限宽条纹图获得了电子密度的分布,结果表明激光大气等离子体中各种离子和电子呈橄榄形分布,即沿激光束方向不对称,而垂直激光束方向对称分布,且最大电子密度为1018 cm-3量级。
  3. 所属分类:其它

  1. 激光汤姆孙散射测量容性耦合等离子体的电子密度

  2. 设计了一种测量电容耦合等离子体电子密度时间演化的YAG激光汤姆孙散射系统。电容耦合等离子体是在真空条件下由300 W射频电源供电的板极装置中产生的。采用最大转换增益5.0×10 5 V/W的硅雪崩光电二极管(APD)测量波长范围为200~1000 nm的Nd∶YAG激光汤姆孙散射信号。为了提高汤姆孙散射信号强度,在等离子体发生器两侧设置一个光学振荡腔,用于加长驱动激光与等离子体地接触长度和放大汤姆孙散射信号,提高信号光的总发射强度。此外,在APD前端还设置了信号采集系统和多级滤波系统,以提高信噪
  3. 所属分类:其它

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