您的位置 首页 知识

等离子体物理(原子,分子,光学和等离子体物理精选合辑)

等离子体物理
Springer特别推出原子,分子,光学和等离子体物理精选合辑,推荐针对这些研究领域的期刊和图书,限时免费开放,欢迎下载阅读,或转给需要的朋友。
内容精选SN Applied Sciences 期刊Free Article: Indirect observation of phase conjugate magnons from non-degenerate four-wave mixing. (非简并四波混频中相位共轭磁子的间接观测)
Abstract: 首次实验实现了磁系统中利用四波混合的相位共轭镜,连续波相位共轭的间接证据已在实验中观察到,并得到仿真的支持。实验采用泵浦-探针法激发四波混合过程,用两个天线泵浦频率为f1磁振子的薄膜钇铁石榴石波导区域,以产生时空周期性的电势。当fp的探针磁子撞击泵浦区域时,可以观察到频率为fc=2f1-fp的信号,非线性信号的振幅高度依赖于外加磁场H。结果表明,在fc条件下,探头磁振子的宽度模态和泵浦磁振子的驻波模态会影响信号的幅值。实验数据与理论计算结果进行了比较,表明fc是fp的相位共轭。
   
扫码免费阅读精彩内容

Reviews of Modern Plasma Physics 期刊Free Article: Numerical modeling of high efficiency multistage plasma thrusters for space applications. (用于空间应用的高效多级等离子推进器的数值建模)
Abstract: 高效多级等离子体推力器(HEMP-T)是由德国泰利斯公司(Thales Deutschland GmbH)在本世纪初开发的一种离子推力器技术。它的特点在底部有带有阳极的介质涂层放电通道。利用周期性永磁体(PPMs)施加一个磁场,该磁场在大多数通道区域基本上是轴向的,只有在空间有限的磁尖头处才有径向的方向,从而导致粒子对介质壁的通量较低,从微观到介观到宏观描述了HEMP-T等离子体的典型长度尺度,介绍了微观效应,例如原子相互作用和表面相互作用。通过粒子在磁场中的陀螺半径和在某些德拜长度尺度上等离子体与壁之间形成的过渡区,可以得到介观尺度。通过羽流的膨胀和与试验容器壁的相互作用,介绍了大规模的宏观长度尺度。为了正确描述推进器和羽流等离子体,必须解决整个区域的动力学问题,包括所有重要的物理过程。本文综述了HEMP推力器的建模策略及其结果,采用轴对称2D3v粒子胞内模拟方法,对加速通道和近场羽流区进行了基本物理识别,并将其与等离子体辐射和角离子能量分布进行了比较。虽然与实验数据有良好的定性一致性,但未来通过数值模型预测推力器性能还需要与实验有更好的一致性。模拟域的大小限制了离子推力器与载体航天器相互作用的一个重要方面——羽流耦合动力学的研究。计算机技术的改进、层次模型的使用和本文讨论的多重网格方法有助于克服这些限制,提高预测推力器建模的质量。
   
扫码免费阅读精彩内容

Applied Physics B 期刊Free Article: Aquatic environment monitoring using a drone-based fluorosensor. (利用无人机荧光传感器进行水环境监测)
Abstract: 构建了一个基于无人机的水环境激光诱导荧光监测系统,进行了固定距离的遥感示范测量,并在无人机飞行高度约10米的地方实地记录了天然河水的荧光、浮油和染色天然水量。我们的荧光传感器只有1.5公斤重,由一架商用无人机携带,介绍了基于荧光的航空遥感如何能够变得具有成本效益和易于应用,但是目前仅用在环境低光亮度条件下。
   
扫码免费阅读精彩内容

The European Physical Journals D 期刊Free Article: Energy loss of H+ and H2+beams in carbon nanotubes: a joint experimental and simulation study. (碳纳米管中H+和H2+的能量损失:一项联合的实验和模拟研究)
Abstract: 离子辐照可以改善碳纳米管的性能;因此,了解离子在纳米管中储存能量的方式(储存的数量和位置)是很重要的。在这项工作中,我们用实验和模拟代码,让低能量(2-10 keV/u) H+ 和H2+分子束垂直撞击MWCNT轴研究了多壁碳纳米管(MWCNT)在多孔非晶碳(a- c)衬底上的辐照,质子通过纳米管(从氢离子束或从氢离子束游离)的能量分布是通过正向传输技术测量的。从分子H2+束分离出的碎片的实验能量损失分布中出现了两个高度分化的峰,与质子束检测到的峰相对应。一个是低能量损耗峰(LELP),具有对称的宽度;另一个是高能损耗峰(HELP),其不对称加宽导致的能量损耗大于相应的质子能量分布。为了阐明这些结构在能谱中的起源,对质子通过纳米管和支撑基板的主要相互作用过程(包括弹性和非弹性)进行了半经典模拟。对于H+能谱,LELP与以准沟道运动穿过纳米管最外层的弹丸相对应,然后通过基质孔,而HELP结果主要来自只穿过a-C衬底的弹丸,不对称展宽是由于离开纳米管后穿过a-C衬底的质子的微小贡献。当碎片在准通道条件下穿过纳米管的外层时,与孤立的质子相比,分离碎片对应的峰的展宽是碎片之间的邻近效应和刚离开目标后的库仑爆炸的结果。氢离子束流的能谱测量值与模拟能谱具有良好的一致性,验证了本文所编程序的正确性。 
   
扫码免费阅读精彩内容

Atoms, Molecules and Photons 图书这本介绍原子和分子物理学的书解释了我们目前的原子和分子模型是如何在过去两个世纪中通过许多实验发现和理论方面量子物理学的引入而发展起来的。
Free Chapter: Lasers. (激光)
Abstract: Laser(激光)是Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(光因受激辐射而放大)的缩写,它描述了激光的基本物理原理。Gordon, Zeiger and Townes[1]在1955年首次表示微波在λ=1.26cm处可以被NH3分子的反转跃迁放大,如果这些分子的制备方式是过渡层的上层比下层拥有更大的种群。利用微波腔内的这种反向NH3分子,操作了第一个“微波激射器”(受激辐射的微波放大)。
   
扫码免费阅读精彩内容

Quantum Photonics: Pioneering Advances and Emerging Applications  图书这本书汇集了国际著名的量子光学和光子学专家的评论,它描述了在单光子极限下的新实验,并介绍了这一新兴研究领域的进展。
Free Chapter: Nonlinear Interactions and Non-classical Light. (非线性相互作用与非经典光)
Abstract: 非经典是指光的性质不能用经典电动力学来解释,需要借助量子原理来理解。它的存在是场量子化的直接结果;它的研究是我们理解许多量子现象的来源。非经典光也有可能具有技术意义的特性,我们从讨论非经典光的定义和基本例子开始本章,然后介绍了非经典光的一些重要应用,然后,作为讨论的主要部分,我们回顾了最常见的非经典光源,我们会发现它们惊人的多样化,包括各种大小和复杂的物理系统,从单个原子到光学晶体和半导体激光器。把所有这些不同的光学设备放在共同的角度,我们试图建立一个领域的趋势,并预见新的跨学科方法和技术产生非经典光。
   
扫码免费阅读精彩内容

点击【阅读原文】,浏览原子,分子,光子和等离子体物理精选合辑。

版权声明

本文由施普林格?自然北京办公室负责编译。中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。如需转载,请联系 marketingchina@springernature.com。

? 2019 Springer, part of Springer Nature. 
All Rights Reserved.

等离子体物理相关文章