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黑腔端置靶辐照不均匀性分析
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强激光与粒子束 2000年 第6期12卷 699-702页
作者: 许琰 赖东显 冯庭桂 北京应用物理与计算数学研究所 北京8009信箱100088
提供一种解析方法来研究激光加热黑腔所产生的平面辐射场的不均匀度与平面靶大小和位置的关系 ,解析结果与数值模拟结果进行了比较 ,两者的曲线形状基本一致 ,辐照不均匀度最小值的位置也是一致的。
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用增益介质多层分布法模拟非稳腔光束特性
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强激光与粒子束 2000年 第4期12卷 433-436页
作者: 杜燕贻 北京应用物理与计算数学研究所 北京8009信箱100088
采用FFT方法和多层增益介质模块处理法研究了非稳腔下具有非均匀流动介质的高功率气体激光器的光束特性和光束质量,该方法比增益介质近腔镜簿层处理法适用性更广。
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光学速调管中的谐波超辐射
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强激光与粒子束 2000年 第5期12卷 556-558页
作者: 杨震华 北京应用物理与计算数学研究所 北京8009信箱100088
利用同步辐射环上的超相对论电子束和强激光外源 ,在光学速调管内产生 UV波段的相干光源是很有希望的技术途径。研究了光学速调管内电子束的能量调制和密度调制 ,给出了光学速调管内谐波超辐射的计算公式 ,从公式可以直接算出各阶谐波... 详细信息
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倍频谐波回旋行波放大器的研究
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强激光与粒子束 2000年 第4期12卷 483-486页
作者: 杨蕴渊 丁武 北京应用物理与计算数学研究所 北京8009信箱100088
通过研究倍频谐波回旋行波放大器中电子束在调制区和漂移区中的群聚与在辐射区中的辐射,给出了器件各部分的最佳参数;同时在均匀波导管和引导场的情况下,运用低速率比的电子束获得了宽带输出。当电子束的电压为130kV、电流为2... 详细信息
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0.35μm激光与金靶耦合发射X光能谱分析
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强激光与粒子束 2000年 第4期12卷 419-422页
作者: 王光裕 北京应用物理与计算数学研究所 北京8009信箱北京100088
利用改进后的More模型计算An等离子体各电离度离子的Einstein系数和线发射强度。在0.35μm激光与金平面靶耦合产生晕区等离子体条件下,求解离子模型定态速率方程组得到离子布居概率,从而求出X光线发射能谱。将此... 详细信息
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裂变核能源持续发展的条件和可能
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高技术通讯 2000年 第2期10卷 60-63页
作者: 刘成安 伍钧 北京应用物理与计算数学研究所
提出了裂变核和可转化核混合燃料成分的平衡点的概念,分析了利用燃料成分平衡点设计反应堆,以适应核裂变能源持续发展需要的可能性。
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关于抛物型方程离散流量的收敛性
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计算数学 2000年 第4期22卷 449-464页
作者: 张文旭 李德元 北京应用物理与计算数学研究所计算物理实验室
In this paper, the convergence of discrete flux in the difference scheme for the linear parabolic equation with discontinuous coefficients is disucssed. It is shown that the discrete flux of the difference scheme tend... 详细信息
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对流流体中表面波的非线性发展方程的显式精确行波解
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数学物理学报 2000年 第S1期20卷 610-615页
作者: 尚亚东 北京应用物理与计算数学研究所计算物理实验室 北京100088
该文用直接代数方法和假设方法的一种结合得到了对流流体中表面波的非线性发展方程 u1+a0ux+a1uux+a2uxxx+b0uxx+b1(uux)x+b2uxxxx=0的一些显式精确行波解.这些解包含已有文献中获得的孤波解作为特例.进一步得到一些新的特解,包括奇异... 详细信息
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格子Boltzmann方法求解Burgers方程(英文)
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计算物理 2000年 第1期17卷 166-172页
作者: 沈智军 袁光伟 沈隆钧 北京应用物理与计算数学研究所计算物理实验室 北京100088
众所周知 ,格子方法 (包括格子气和格子Boltzmann方法 )在计算物理领域取得巨大进展。与之形成鲜明对比 ,格子方法的数学理论始终处于停滞不前的状况。为求解Burgers方程 ,一类带有BGK模型格子方法被构造出来 ,经过变量替换 ,发现他们... 详细信息
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非线性抛物组非均匀网格差分解的唯一性和稳定性
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计算数学 2000年 第2期22卷 139-150页
作者: 袁光伟 北京应用物理与计算数学研究所计算物理实验室 北京100088
In this paper the uniqueness and stability of the difference solutions with nonuniform meshes for the nonlinear parabolic system are proved.
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