Solutions of Friedmann's equations and cosmological consequences

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铀锆合金以及以铀锆合金为基础的其他金属核燃料大量使用在现今的快中子反应实验堆中。尽管具有巨大的研究潜力,铀锆合金在反应堆使用过程中会出现许多特异的辐照损伤现象,例如辐照蠕变,辐照沉淀等,这些现象阻碍了铀锆合金进一步的发展。因此,对辐照损伤发展过程的深入研究是十分必要的。本文基于Moore发展的铀锆合金MEAM势,运用分子动力学模拟对铀锆合金的初始损伤状态进行模拟,发现相较于纯铀,铀锆合金会降低级联
在RPA过程中,离子束质量的主要影响因素是电子的横向扩散,这会使激光作用区域的电子数目迅速地减少,破坏固体靶的结构,从而损害加速获得的离子的质量。在激光与固体靶相互作用中,考虑采用外加纵向强磁场来限制电子的横向扩散。采用2维PIC模拟,验证了足够强度的外加磁场可以有效地减少作用区域的电子、离子数密度的损失,进而改变固体靶的结构,这有效地改善了RPA中离子的发散度;同时研究了外加强磁场的大小变化对于
为研究激光辐照后三结GaAs太阳电池顶、中、底电池的易损特性,针对经过不同激光功率强度辐照后的电池样品,开展了AM0光谱辐照条件下Ⅰ-Ⅴ曲线测试分析。实验发现,电池反向偏置时的饱和电流会随电池损伤程度的增加呈现出阶跃式增大。结合等效电路仿真分析认为,反向偏置饱和电流的增大来源于限流子电池的失效,进而给出了三结GaAs太阳电池顶、中电池依次失效的易损规律。子电池量子效率的测量结果验证了上述结论的合理
随着现代科技的发展,越来越多的地方需要人工晶体材料的参与.光纤具有导光性好、比表面积大、拉伸强度高、质量轻、抗电磁干扰等优良特点.单晶光纤不但具有大块单晶体的固有特性,还能良好祸和石英等通讯光纤的优点,它综合了两种材料的优点.目前,单晶光纤在通讯、传感、医药、激光等方面都有重要应用价值.由于2.7~3.0μm激光在大气、水及生物组织中有强烈吸收,所以其在医学、生物、远程感应等方面都有应用.目前,国
本文采用瞬态吸收谱技术研究了单层WS2/CsPbBr3量子点异质结中的载流子动力学特性[1].分析了单层WS2/CsPbBr3量子点异质结中,CsPbBr3激子向WS2的A、B激子的超快能量转移机制,其时间尺度小于100 fs;发现了单层WS2/CsPbBr3量子点异质结内层间激子的存在并分析了该层间激子形成机理;分析并建立层间激子与A激子的弛豫模型,得到层间激子弛豫寿命为36.6 ps.
二维过渡金属硫族化合物(ML TMDCs)具有电子迁移率高、光与物质相互作用强等优点,但由于其厚度不足1nm,导致其光吸收率较低,且其荧光量子产率较低(低于10%).为了提高ML TMDCs对光的利用率,我们基于能带工程理论,设计了将钙钛矿CsPbBr3量子点旋涂于ML WS2表面构成type Ⅰ型异质结的实验方案.通过稳态荧光测试,我们发现该方案使ML WS2的荧光强度增大了将近13倍,荧光增强
放电引发非链式HF/DF化学激光的中心波长为2.7μm (HF)和3.8 μm (DF),处于中红外波段,且激光由HF/DF分子振转能级辐射跃迁产生,是典型的指纹光谱,在激光大气探测、激光光谱、激光医学和光电对抗等领域具有潜在应用需求,是现阶段中红外激光领域的研究热点之一.为了获得高重频大能量脉冲中红外激光输出,采用自动紫外预电离的放电引发方式,研制了闭环的非链式脉冲HF/DF激光器.采用一对对称
全固态的脉冲Cr∶ LiSAF激光器在光谱学、非线性光学、生物医学等领域有着广泛的应用前景。与近红外波段较常见的宽谱调谐的Ti∶ Sapphire激光器相比,Cr∶ LiSAF激光器除具有相近的调谐范围外,还具有被动损耗小、泵浦阈值低、可用红光LD泵浦等优点。本文报道了X型腔端面泵浦的全固态Cr∶ LiSAF激光器的声光调Q脉冲输出和宽谱调谐。对激光器效率和调谐范围的限制因素、脉冲能量与重复频率的
LuAG晶体可作为优良的激光基质和闪烁基质材料,目前已经被广泛研究,并通过提拉法,布里奇曼法等成功生长高质量体块单晶.单晶光纤是基于传统体块晶体的一维激光增益介质.具有玻璃光纤的高长径比和大比表面积,抗电磁干扰、传光性好等优点的同时,单晶光纤具有高热导率,低的非线性增益系数,较高离子掺杂浓度,极限输出功率高等优势,以及稳定的机械性能和热学性能.针对目前国内并没有LuAG单晶光纤作为激光基质的报道,
基于有限元分析方法,建立了硅单元探测器的与激光作用的物理模型,考虑1064nm波长的纳秒脉冲激光作用下,器件内部的温升和应力变化。其中,硅材料的热学参数、吸收率以及反射率均考虑了温度影响。首先利用傅里叶热传导方程,计算了脉冲激光作用下,器件内部的不同区域温升。在此基础上,也根据弹塑性力学理论,对器件材料内部的应力场分布及变化进行分析。分析认为:对于电极区域,会由于热应力影响造成部分的脱落;而表面二