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91.
详细研究了高能电子产生的回旋同步辐射自吸收的特性,并用磁偶极子场的 射电微波源模型计算了它的光学厚度.发现: (1)自吸率Kv随谐波数s的增加迅速地 下降,以致只有低次谐波(s<5)上的自吸收才会对微波爆发谱产生实质性的影响; (2) 自吸率κv随暗波数s下降的陡度还随高能电子的能谱指数δ的增加和其低能截止能量 E0的下降而迅速增加; (3)κv值还随传播角的增大而增加,并在70°至75°范围内达到 极值; (4)假设高能电子数密度为103cm-3,则在2≤s≤5范围内的自吸收的光学厚 度τvself在101-10-2之间变化,这些值约比回旋共振吸收的光学厚度τvgyro小3至4 个数量级.τvself在均匀磁场情况下可能被高估.只有当被加速的高能电子的数密度大于 104cm-3时,自吸收的光学厚度才开始能与回旋共振吸收的光学厚度相比较. 相似文献
92.
1988年12月16日世纪时08h31min至09h41min,云南天文台PhoenixI日冕射电频谱仪(1.42GHz,2.84GHz,4.00GHz)收到一个罕见的微波Ⅳ型大爆发,爆发从米波Ⅳ型一直延伸到微波Ⅳ型,持续时间长,爆发强度大,爆发型别复杂。前后出现了五个主峰段,呈出现1.2min和1.25min的短周期的长周期振荡。在其中的两个频段上叠加有丰富的Sike辐射,概括爆发源区的扭斜磁场 相似文献
93.
高温高压微束衍射实验进展及其地学应用 总被引:6,自引:6,他引:6
同步辐射X射线微束衍射技术与静态高压装置(包括金刚石压砧设备和大腔体压力机设备)结合运用是研究高温高压下物质晶体结构、相变等的有效方法。金刚石压砧高温高压实验技术的发展体现在:在产生极端高温高压的同时,获得准确的实验温度压力值,采用充装气体传压介质等方法减小压力梯度,采用激光双面加温技术和改进激光光路以减小样品径向和轴向的温度梯度。大腔体压力机高温高压实验技术的发展主要表现在产生更高的实验压力,以及测试过程中使样品在一定幅度摆动以消除晶体生长和择优取向对衍射数据的影响。同步辐射X射线微束衍射技术的发展主要表现在更高亮度和更宽能量范围的同步辐射光源的使用、X射线聚焦技术的发展,以及角色散X射线衍射测试技术的进步。介绍了近年来高温高压微束衍射实验在地球科学领域所取得的一些最新进展,包括硅酸盐超钙钛矿的实验发现,铁的高温高压相变及熔融曲线、SiO2 超斯石英相变、橄榄石尖晶石相—超尖晶石相转变压力的精确测定等研究结果;认为硅酸盐超钙钛矿的进一步深入研究,水对地球深部矿物岩石力学性质及熔融行为的影响,高温高压下物质的化学反应性和地球深部元素的地球化学行为等,是今后高温高压实验研究的重要方向。 相似文献
94.
95.
矿物和玻璃中MgK-边X射线吸收光谱研究 总被引:1,自引:1,他引:0
我们利用同步辐射X射线吸收光谱已经研究了硅酸盐矿物、铝硅酸盐矿物和玻璃中的主要阴离子Si、AlK边X射线吸收光谱[1~5],指出随着压力变化而引起Si、AlK边向高能位移而配位数增大的规律。硅由4配位(如石英)变成6配位(如柯石英)。Al在矿物结构中的配位不同,如4配位的蓝晶石、5配位的红柱石、6配位的矽线石。这些矿物的局部结构不同,其键长、键角也不同,从而引起矿物的物理性质发生明显的变化。Mg不仅是地壳中广泛分布的造岩元素,而且也是组成地幔物相和未分异的原始岩浆的主要成分,是组成造岩矿物的… 相似文献
96.
97.
本文主要介绍对X射线组合折射透镜的制作工艺误差对其聚焦性能影响的研究结果. 首先给出采用深度X射线光刻技术制作的PMMA材料圆柱面型X组合折射透镜的工艺测试结果,得出制作工艺误差值,定性分析制作工艺误差对X射线组合折射透镜聚焦性能的影响. 然后根据实际的制作工艺误差建模,给出详尽的理论分析和定量的理论模拟结果. 最后在北京同步辐射装置(BSRF)上,构建基于PMMA材料的圆柱面型X射线组合折射透镜的微束聚焦实验系统,实际测试了有明显工艺误差和尽量消除工艺误差的两种X射线组合折射透镜的聚焦性能,给出实测结果 相似文献