A-15型超导体临界温度的新经验公式

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(一)引言 超导现象早在1911年就发现了,但作为一门新技术应用于不同领域,还只是本世纪60年代以后的事情。但是超导技术在最近十几年内的发展是迅速的。超导体在许多科学领域,特别是在托克马克聚变动力堆和超导输电等电工、电子技术方面已经或将得到应用。因此,超导技术近年来得到各国科学工作者的广泛重视。 临界温度是超导体重要性能之一。关于高温超导体的临界温度的变化规律,已有不
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本文介绍了由 TEA CO_2激光器的9R(12)跃迁线泵浦冷却的 CF_4分子,获得 16μm激光输出。泵浦光用限孔光阑得到TEMoo单横模,由低气压CO_2增益池压缩线宽,并与光泵腔良好的模式匹配下,以700mJ的泵浦源能量获得25mJ左右的16μm激光输出能量。光量子转换效率达7%左右。激光脉宽窄于150ns,该器件可在约0.5Hz重复率下,以20mJ的输出能量运转数千次。
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在电子迴旋脉塞动力学理论中,以电子迴旋中心坐标系中场的局部展开为基础的方法有很大的优点。本文给出一种用于这种方法的电子平衡分布函数,明确规定了电子的空间分布,并由此得到了与波导轴坐标系方法的结果可类比的色散关系。
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(一)引言 自六十年代初第一台激光器问世以来,人们就期望用高功率激光的强电场加速带电粒子,提出了各种不同的设想,但迄今没有成功。最近,彭桓武等提出用聚焦在轴上的快波加速电子的新方案,但这个方案要用一个光栅进行调相,一个光栅产生一级衍射波使电子加速,在工艺结构上相当复杂困难。本文,根据几何光学原理,在
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本文提出了一个递推算法,可用来产生某种类型的最大平面图的全部哈密顿圈。对于Wagner型图,计算结果可用下式表示: M(p)=6+4(p-5),5≤p≤20其中,p为该型最大平面图的阶(点数),M(p)是p阶图中哈密顿圈的个数。文中还给出了一个定理,证明了算法的正确性。
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阳极或收集极的散热问题是大功率电子器件的基本问题之一。近廿年来虽发展了高效率的蒸发冷却散热结构;但其设计仍停留在模拟和经验设计阶段。本文给出了蒸发冷却电极的数学模型及其求解方法;讨论了这种数学物理方程的非线性和多值解性质;并以典型的大功率电子管蒸发冷却阳极为例,用数字计算机求解出内部温度场的分布;为蒸发冷却电极的设计提供了分析根据。据此可进行结构设计,估价给定结构的散热能力。
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本文应用网络图论提出了圈-离集混合基矩阵的概念、混合基中基尔霍夫定律的矩阵表示和一般线性网络的混合基方程,进而建立了一般线性网络的圈电流-离集电压混合分析法。这个方法把文献[4]关于无源和无互感网络的混合分析法推广到包括有源和有互感网络在内的一般的线性时不变集总参数网络的情况。
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为了获得相干啾声信号,在压控振荡器上进行线性调频,用锁相环锁定起始频率的相位。对于高增益二阶环,当环路参数和调频率满足条件0<ε<1时,调频得以实现且环路无须断开。 本文将环路方程变换为近于线性的微分方程,用摄动法给出其渐近解析解,从而获得了环路对调频波形影响的定量关系。计算机模拟结果与理论分析基本吻合。
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本文报道了在氪离子激光器中获得了500mW的紫色激光输出,并成功地应用于癌病变的诊断。 最近,在氪离子激光器中,成功地获得了波长处于紫色光谱区的激光振荡。振荡波长是4067A和4131A,分别属于二次电离氮离子的(~2D~0)5p~1F_3—5s~1D_2~0和(~2D~0)5p~5P_2—5s~3S_1~0的激光跃迁。
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自由电子激光器有可能产生从毫米波到可见光范围内的相干辐射,实现简单的电压连续调谐并能获得极高的输出功率。因此越来越引起人们的重视。它的工作机理可概述如下:当相对论电子束与入射的泵浦电磁波相互作用时,在电子束中激起纵向密度波并产生正向及反向的散射电磁波。我们仅考虑反向散射波,因为它经过两次多普勒频
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塞普帖透镜作为低球差静电透镜,经实践证明是一种比较理想的结构。本文提供的在不同几何尺寸和电极电压下的计算结果,可供不同场合下选择使用的依据。
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