首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
ωN     
《中国物理 C》2004,28(4):382-386
从QHD-1场方程出发,用动力论的方法计算得到ωN强相互作用的核物质系统的介电函数,并具体分析了在高温下介电函数的特征及其物理背景.  相似文献   

2.
戴元本 《物理学报》1964,20(2):131-136
本文由质量的解析延拓得到ω→π+r过程的色散关系,讨论了某些有关不稳定粒子色散关系的问题。在一些简化假设下得到Wω→π+r/Wω→3π≈0.35。在η粒子与ω粒子量子数相同的情形下得到Wη→π+r/Wη→3π≈25,在计算中包含了三个π介子成对作用的效应。  相似文献   

3.
4.
本文简单介绍了在X光激光实验中,用3ω0/2,2ω0谐波散射时间谱来观察X光激光等离子体密度时间特性。实验中观察到薄膜锗靶和厚猪明显不同的3ω0/2谐波时间特性,在厚锗靶中观察到X光激光的产生与3ω0/2,2ω0谐波的发存在着密切的关系。  相似文献   

5.
 类氖离子的X光激光理论研究可以为类镍X光激光提供有益启示。设计了一系列瞬态电子碰撞激发类氖锗19.6 nm X光激光的实验,采用2ω1ω泵浦方式,即预脉冲采用倍频钕玻璃激光,主脉冲采用基频,用新开发的瞬态电子碰撞激发类氖锗的系列程序进行了模拟,并与1ω1ω驱动的情况进行了比较。模拟表明, 2ω1ω泵浦方案使类氖锗19.6 nm X光激光的小信号增益系数增大为1ω1ω方案的1.6倍,增益区也转移到了更高的电子密度区,是获得更短波长X光激光的一种有效方法。  相似文献   

6.
在本文中,根据超导材料组成的结构特征,以电声子机制为基础,研究了在超导材料中超导部分(导电层部分)1-ω与非超导部分(载流子库部分)ω对超导材料的超导转变温度Tc的影响具有本质上的不同,提出了在超导材料中,ω部分通过转移电荷增加1-ω部分的N(O)部分、强化θ促使Tc增加.  相似文献   

7.
8.
We show that the empirical ωNN form factor (cut-off 1400–C1500 MeV) can be understood as arising from a combination of a quark model form factor (typical cut-off 700–C800 MeV) and an anomalous form factor ~ q 2 arising from the 3π-intermediate state. The anomaly contributes to the Dirac form factor F 1(q 2) with F 1(0) = 0, (and sizable), and to the Pauli form factor F 2(q 2) with F 2(0) ≠ 0. The resulting tensor coupling F2(0) is sensitive to the cut-off of the pion momenta in the two-loop integrals and turns out to be small for values around 1 GeV. The quark model ωNN tensor coupling F 2(0) vanishes for point-like quarks. The anomaly, however, contributes a non-vanishing tensor coupling which can be seen to effectively enhance the vector coupling in NN models which do not include a tensor coupling.  相似文献   

9.
本文讨论了β带、γ带和基带的混杂对i(ω)的影响,解释了i(ω)在某个ω值之后的下降行为,并表明了在超带和基态带的交叉点(ωc)附近,超带的排列角动量只是i(ω)的一部份。说明在讨论i(ω)时,考虑多带混杂的影响是必要的。  相似文献   

10.
对于在ω-2ω双色场作用下的原子,在两种不同电离机制下探讨了电离过程的相位效应。结果发现在隧穿机制下总电离率随相对位变化呈“∩”形,而在过势垒机制下呈“∪”形。研究说明利用双色场对原子电离过程进行相位控制是可行的。  相似文献   

11.
本文介绍了采用“神光”装置基频钕玻璃激光(λ=1.053μm)打平面靶和黑洞靶所发射的3/2ω_0和2ω_0谐波的能量测量原理和方法,给出了相应实验结果,并对所得结果进行了简要的分析和讨论。  相似文献   

12.
Dalitz decays of ω and ρ mesons, and , produced in pp collisions are calculated within a covariant effective meson-nucleon theory. We argue that the ω transition form factor is experimentally accessible in a fairly model-independent way in the reaction ppppπ0 e + e - for invariant masses of the π0 e + e - subsystem near the ω pole. Numerical results are presented for the intermediate-energy kinematics of envisaged HADES experiments.  相似文献   

13.
前言U前可用于工程应用的各种紊流模型中,在对逆压梯度下有无分离流动、低雷诺数区域流动以及对可压缩流动,特别是高速紊流流动等问题的精确数值模拟上,除多重尺度模型外,预测精度较理想的是k一。两方程模型。在k一。模型的开发和应用上,Wilcox及Menter等[‘-’]?..  相似文献   

14.
本文引入了等效转动排列角动量图象,讨论了i(∽)和它的意义,并分析了稀土区偶偶核转晕带的情况。  相似文献   

15.
本文设计了用于测量高分子聚合物热导率的改良3ω方法.采用热压的方法将作为加热源和温度传感器的白金(Pt)丝压入待测材料中,利用基于LabVIEW设计的虚拟数字锁相放大技术采集热线两端的3ω电压信号.分析了系统中直流变阻箱感抗对测量结果的影响,在此基础上设计了不加变阻箱的测试系统,简化系统的同时提高了系统在高频下的适用性.最后,利用改进前后的系统在室温下测量了五种高分子聚合物的热导率,测试结果与参考文献值吻合较好,验证了两套系统的可行性.  相似文献   

16.
神光-Ⅲ 3ω光路自动准直系统设计   总被引:1,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
基于闭环反馈控制理论,对神光-Ⅲ 3ω光源自动准直系统进行设计,分析系统的工作原理、控制算法和软件控制流程。对准直过程中电动控制对于控制结果影响的变化规律建立了数学模型,旨在克服俯仰和方位相互联动对准直精度的影响。采用二维镜架自动准直方案,使准直偏差在预定调整范围内不断收敛。神光-Ⅲ调试现场的准直结果证明:该自动准直系统达到了设计要求,即自动准直系统在半小时内完成8路光束的光束准直,其角度误差≤5.0%/空间滤波器小孔直径,平移误差≤1.0%(光束近场直径精度)。  相似文献   

17.
刘良钢 《中国物理 C》1993,17(7):614-618
本文提出了ρ0-ω介子混合的一个可能形式,由(ρ0,ω)→π+π衰变定出其耦合常数,并计算了它对ρ0,ω介子正负电子对衰变率的影响,结果表明其混合效应对ρ0→e+e增加9.4%,而对ω→e+e则减少2.6%.  相似文献   

18.
碳化硅晶体具有很高的导热系数,能够在高温下操作,作为有希望用于微电子机械系统的材料,引起了人们的广泛关注。本文使用3ω方法测量了各向异性材料碳化硅晶体三个不同方向的导热系数。在碳化硅晶体样品的表面布置三个位置不同,一定尺度和形状的微型Au金属探测器。每个微型Au金属探测器的温度波动情况包含样品不同方向的热信号。根据谐波...  相似文献   

19.
3ω方法及其在纳米材料器件表征中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
丰平  王太宏 《物理学报》2003,52(9):2249-2253
阐明了3ω方法的机理,并在此基础上讨论了它的一些基本应用.利用3ω方法可以对具有优 良导热和导电能力的材料的热导率和热容进行测量;对不能导电的材料,固态的或液态的, 利用3ω方法能对它们的热导率进行测量.对测量中涉及到的热辐射问题的讨论表明,由于使 用的是小样品,热辐射造成的影响可以忽视.通过理论推导,使用二维隧穿结点阵并借助3ω 方法,可以给出一种性能良好的二维库仑阻塞测温法. 关键词: 3ω方法 热容(定压) 热导率 库仑阻塞  相似文献   

20.
3ω法是测量体材料和薄膜材料热导率的主要方法之一。低温真空条件下测量热物性往往受接触热阻以及加热器自热效应的影响比较大。文中针对低温下体材料热导率的测量,通过总结国内外近年来用3ω法测量热导率的主要研究成果,对如何选择合适的加热频率以减小这两方面所带来的影响做了一些研究,并指出了低温下用3ω法测量体材料热导率的进一步研究工作。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号