【摘 要】
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当不同动能(350-600keV)高电荷态离子129Xe30+入射Au表面过程中,发出了1.65keV的X射线和靶原子的Mα特征X射线.分析表明:高电荷态离子与Au表面相互作用过程中,Xe离子3d壳层的电子被激发,形成空穴,4f电子偶极跃迁辐射1.65keVM-X射线.同时,靶原子Au的3s电子被激发,退激辐射M-X射线.利用经典过垒模型解释了Xe的M-X射的产额随入射离子的动能增加而减小,靶原子
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当不同动能(350-600keV)高电荷态离子129Xe30+入射Au表面过程中,发出了1.65keV的X射线和靶原子的Mα特征X射线.分析表明:高电荷态离子与Au表面相互作用过程中,Xe离子3d壳层的电子被激发,形成空穴,4f电子偶极跃迁辐射1.65keVM-X射线.同时,靶原子Au的3s电子被激发,退激辐射M-X射线.利用经典过垒模型解释了Xe的M-X射的产额随入射离子的动能增加而减小,靶原子的特征X射线产额随入射离子的动能增加而增加的原因.
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随着信息技术的发展和网络应用拓展,可信计算已经成为当前学术界和工业界的研究热点。本讲座将分3期对可信计算的内涵、关键技术和未来进行讨论:第1讲从可信计算的演进过程简单叙述可信计算技术发展历程、可信计算的定义和范畴、相关研究领域;第2讲从技术的角度探讨可信计算研究的系统架构、主要关键技术及其当前研究的热点问题;第3讲介绍可信计算的应用模式和未来。
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