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我们从目标ℝ24的手征性玻色子理论的ℤ2 $$ {\ mathbb {Z}} _ 2 $$的双峰中构造出具有中心电荷24的极值手性N $$ \ mathcal {N} $$ = 4超保形场论 /Λ$$
我们通过使用潜在的非相对论性QCD计算夸克胶子血浆中Υ(1S)的解离和重组率。然后,我们通过Boltzmann方程研究周期框中bb-Υ系统的动态介质演化,并探索系统如何达到平衡。我们发现自由重夸克与介
场相关器(FCM)的非扰动(np)方法用于研究在解除约束转换以上温度($$<T/T_c<3,〜T_c\sim0.16〜\mathrm{GeV}$$<T/Tc<3,Tc〜0.16
我们使用AdS / CFT对应关系研究热等离子体中移动的夸克-反夸克对的屏蔽长度Lmax,该对等离子体存在于两个球体S2中,其中对应的背景度量是二维Schwarzschild-AdS黑洞。 边界两端的
本文报导了在激光热微球靶实验中,透射激光特性的一些测量结果.在精确调焦以及预脉冲较小的情况下,靶球透射作清晰.但是,在离焦以及顶脉冲较大的情况下,图像变得模糊;用空间分辨的光谱方法测量结果表明,透射等
分析了等离子体中传播的圆偏振激光脉冲对注入电子(沿任意方向注入)的加速。导出了电子获得加速所需的激光强度阈值及相应的电子能量增益的一般解析表达式。该强度阈值对电子的初始横向动量十分敏感,为了获得较低的
本文从理论上详细地研究了双频激光在等离子体中的共振自聚焦。本章从流体方程出发,导出了双频激光驱动下等离子体的非线性介电常数,从而清楚地展示了等离子体波有质动力的影响。接着,具体地处理了等离子体纵向静电
提出了时间反演方法来控制等离子纳米系统中能量最强点的位置。该方法是基于纳米系统中对某一点局域超短脉冲激发的远场的时间反演。尽管在金属等离子系统中存在很强烈的干扰和严重的相位移动和分散,并且所作的时间反
等离子体点火过程中的蒸气效应研究,李瑞,,等离子体与发射药相互作用机理一直是等离子体点火的关键问题,然而对于这一机理的认识尚不透彻,因此,本文针对两种典型的不同发
选用不同类型的等离子体薄靶,用二维particle-in-cell(PIC)粒子模拟方法系统研究了超强激光脉冲与等离子体薄靶相互作用中产生的自生磁场和质子加速行为,结果发现:当功率密度为1020 W/
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