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等离子体tokamak实验用到的处理方法
本文报道采用双波长(λ1=632.8nm,λ2=488nm)Mach-Zehnder干涉仪对切割用氩等离子体弧(最大功率为4kW)的密度、温度等参数进行诊断的结果,并与单波长干涉法得到的结果相比较。
巴特尔研究所的哥伦布实验室最近研究出一种防止光从目标后向散射到Q开关激光器的新的隔离方法。此法依靠一只特殊的二层反射镜。它可以应用于任何功率和脉冲持续时间的Q开关激光器,已证明能使后向散射最少衰减99
采用时域有限差分方法(FDTD)对探针诱导表面等离子体共振耦合纳米光刻(PSPRN)技术中探针的引入对表面等离子体共振(SPR)产生的影响进行了模拟分析,以获得最佳的光刻实验条件。结果表明,高斯光束聚
利用光学多通道分析仪(OMA III)分析了脉冲激光沉积BaTiO3薄膜过程中激光诱导等离子体束的飞行时间谱。根据不同实验参数与条件下等离子体束的飞行时间谱的特征,讨论了条件对等离子体喷射速度的影响。
使用纳秒激光激发铝箔产生等离子体,对铝箔进行加热,研究样品温度对激光诱导击穿光谱强度和信噪比的影响;对烧蚀坑的直径进行测量,观察烧蚀坑直径随温度的变化。结果表明:铝的两条谱线强度和信噪比均随温度升高而
我们已经分析了由CMS协作组织使用色串渗滤模型(CSPM)在LHC能量s = 0.9-13 TeV的pp碰撞中的pp碰撞中的高多重性事件中确定的颗粒横向动量谱。 在CSPM中,碰撞后形成了颜色串,这些
很强而带宽非常窄的激光,可用来测量等离子体的电子温度和相对密度,并可能看到等离子体中自由电子对光的散射所产生的激光的多普勒谱线加宽。
将线状电极置于飞秒激光聚焦点处,使激光电离空气产生的等离子体处于线状电极产生的偏置直流电场中,观察等离子体辐射太赫兹波的特性。通过扫描电极并观察太赫兹波强度,得到了增强太赫兹波幅值的最佳位置,并且发现
采用Nd∶YAG 脉冲激光器输出单脉冲序列激光重复作用于土壤样品表面同一位置使其形成熔穴,由光栅光谱仪和ICCD 采集每个激光序列脉冲的等离子体发射光谱,研究了激光诱导熔穴对土壤样品等离子体辐射特性的
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