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41.
42.
43.
A. R. Volkov B. V. Shul'gin T. I. Polupanova V. N. Lebedev A. A. Nagornyi V. L. Petrov Yu. F. Kargin 《Journal of Applied Spectroscopy》1991,54(6):585-590
Translated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 54, No. 6, pp. 970–975, June, 1991. 相似文献
44.
45.
46.
Translated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 51, No. 2, pp. 212–217, August, 1989. 相似文献
47.
Yu V Sharvin 《Pramana》1987,28(5):592-592
Investigation of the galvanomagnetic properties of disordered metals in weak magnetic fields [r(H)?l, wherer(H) is the electron trajectory radius andl, the electron free path], proved to be one of the effective experimental methods of studying disordered metals. The phase difference between the interfering electron waves is affected by the presence of magnetic flux in the sample. One of the observable effects is the oscillatory magnetoresistanceK(H) of multiconnected samples predicted by Altshuleret al (1981). The period ofK(H) oscillations for the hollow cylinders, networks or chains with orifices cross-sections areasS isΔH=φ 0/2S [whereφ 0=hc/e]. The amplitude and the phase of the oscillations depend on the spin orbit interaction, the intensity of superconductive fluctuation etc. It should be noted that in small “mesoscopic” single loops the oscillations with the periodΔH?φ 0/S were also observed recently (see also Altshuleret al 1987 included in this issue). 相似文献
48.
49.
We demonstrate a method that permits to obtain generalized solutions for some quasilinear equations and systems of hyperbolic
type. The corresponding variational principle is constructed using the theory of equilibrium of a potential in an external
field.
Dedicated to the memory of B. M. Levitan
Supported by RFBR grants Nos. 05-01-00522 and NSh-1551.2003.1, by Program No. 1 of the Branch of Mathematics, Russian Academy
of Sciences, and by INTAS project No. 03-51-6637. 相似文献
50.
T. Kumita Y. Kamiya M. Babzien I. Ben-Zvi K. Kusche I. V. Pavlishin I. V. Pogorelsky D. P. Siddons V. Yakimenko T. Hirose T. Omori J. Urakawa K. Yokoya D. Cline F. Zhou 《Laser Physics》2006,16(2):267-271
Thomson scattering of high-power laser and electron beams is a good test of electrodynamics in the high-field region. We demonstrated production of high-intensity X-rays in the head-on collision of a CO2 laser and 60-MeV electron beams at Brookhaven National Laboratory, Accelerator Test Facility. The energy of an X-ray photon was limited at 6.5 keV in the linear (lowest order) Thomson scattering, but the nonlinear (higher order) process produces higher energy X-rays. We measured the angular distribution of the high-energy X-rays and confirmed that it agrees with theoretical predictions. 相似文献