【摘 要】
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经过几年的踌躇和等待新研究成果后,惯性约朿核聚变似乎又开始前进。计划管理人员颇为振奋,开始规划“实验室微聚变装置”的下一代聚变驱动器。最好的消息来自髙度保密的“队长哈立特”计划。据说该计划曾利用核爆产生的X射线“点燃”聚变燃料小丸。好消息也来自罗切斯特大学力能学实验室的非保密实验,利用直接驱动法进行惯性约束核聚变。
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经过几年的踌躇和等待新研究成果后,惯性约朿核聚变似乎又开始前进。计划管理人员颇为振奋,开始规划“实验室微聚变装置”的下一代聚变驱动器。最好的消息来自髙度保密的“队长哈立特”计划。据说该计划曾利用核爆产生的X射线“点燃”聚变燃料小丸。好消息也来自罗切斯特大学力能学实验室的非保密实验,利用直接驱动法进行惯性约束核聚变。
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在前文[Ⅰ]的基础上对Mn~(2 )的吸收光谱和荧光光谱进行了研究。结合ESR实验结果,分析了Mn~(2 )的配位状况,认为在这三种玻璃中,Mn~(2 )都处于八面体配位中。理论计算与实验结果相符。对以Fe~(3 ),Fe~(2 )两种稳定价态存在的铁离子吸收光谱进行了研究。结合其ESR波谱,认为Fe~(3 )也处于八面体中.
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建立了光纤传像元件与光电阵列器件的匹配耦合模型,引入变动因子反映像素光纤排列的不确定性,进行了光纤耦合传像特性的仿真研究.针对9×9 μm2光敏元的阵列器件,分析了光纤传像元件结构参数变化对系统分辨率的影响,在光纤直径约为光敏元尺寸1/3时获得了相对经济合理的匹配结构,表明光纤耦合数码系统设计时必须考虑优化匹配问题.仿真结果还解释了系统的图像输出存在条纹和局部结构背景的原因,给出了相应的数值分析方法.
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