本書共分3篇,16章。第1篇為理論部分,分析小角散射研究領域的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,并結(jié)合傅里葉變換闡述小角散射基本原理。第2篇為模型部分,歸納整理描述納米粒子幾何形態(tài)和空間位置關(guān)系的數(shù)據(jù)分析模型,討論理論散射曲線的特征和模型的適用對象。第3篇為實踐部分,以豐富的實測數(shù)據(jù)論述樣品制備、數(shù)據(jù)處理、測量極限、襯度調(diào)控和擬合方法等
塵埃等離子體是一種含有塵埃顆粒的復雜等離子體系統(tǒng)。帶電塵埃顆粒受到等離子體以及電磁力的作用,會顯著地改變等離子體的許多性質(zhì)并產(chǎn)生很多新的物理過程和現(xiàn)象。塵埃等離子體在空間物理、電波傳播、半導體芯片加工等領域有著重要的影響。本書全面介紹塵埃等離子體的基礎知識和研究前沿進展,詳細介紹其基本概念、產(chǎn)生方式及診斷方法,分析塵埃
本書介紹了高能物理領域的實驗數(shù)據(jù)存儲和管理技術(shù),全面講解了數(shù)據(jù)管理體系架構(gòu)、海量存儲系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)、跨地域分布式數(shù)據(jù)管理、面向事例的數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)長期保存與共享等關(guān)鍵技術(shù)。特別強調(diào)了如何頗髙能物理大科學裝置所帶來的海量數(shù)據(jù)管理挑戰(zhàn),包括分布式處理、深度數(shù)據(jù)挖掘與科學數(shù)據(jù)的開放共享。通過案例分析和實際應用,展示了科學大數(shù)
本書主要研究兩類帶外力場的Boltzmann方程,包括Vlasov-Poisson-Boltzmann(VPB)方程和Vlasov-Maxwell-Boltzmann(VMB)方程的譜分析與整體強解的漸近行為。主要內(nèi)容包括:第1章介紹經(jīng)典Boltzmann方程的譜分析,并且利用譜分析建立Boltzmann方程整體強解的
軌道角動量模式的無窮性和不同模式間的正交性,為電磁場的時空提供了一種獨立于時域、頻域和極化域的全新自由度,在信道擴容和提升頻譜效率方面,軌道角動雖波具有極大的潛力。隨著軌道角動雖技術(shù)的不斷發(fā)展,如何利用結(jié)構(gòu)緊湊、低成本的方案產(chǎn)生寬帶髙效率的多模軌道角動量波束,已成為亟待解決的問題。本書全面介紐了課題紺在太赫茲超表面軌道
本書以超冷銫原子光締合、高溫鎂原子光締合和大溫度范圍內(nèi)碘化鈉分子定向為例,介紹了熱平均效應對雙原子體系光締合及定向動力學的影響。全書共6章,第1章概括介紹雙原子體系光締合及定向動力學光物理化學現(xiàn)象研究背景;第2章介紹雙原子體系的定態(tài)薛定諤方程和動力學方程,以及隨機相位波包方法的基本理論;第3章介紹超冷溫度下,能量本征態(tài)
本書涵蓋等離子體與功能電介質(zhì)的基本理論及其在多個領域中的具體應用。全書共7章。第1章為緒論,對等離子體和功能電介質(zhì)進行了簡要的介紹;第2章為功能電介質(zhì)的等離子體改性,介紹了等離子體技術(shù)與功能電介質(zhì)在特高壓輸電中的應用;第3章為功能電介質(zhì)極化及老化,分析了功能電介質(zhì)的極化和老化現(xiàn)象;第4章為功能電介質(zhì)及傳感技術(shù),介紹了傳
"內(nèi)容簡介:本書是《熱學》(北京理工大學出版社,2022年第一版)配套的參考用書。書中包含了《熱學》中全部習題的分析與解答,同時編者還補充了數(shù)量幾乎相當?shù)囊徊糠至曨}。這部分補充習題來源于兩方面:一是編者平時課堂中選用的一些典型習題;另一部分是編者選編和修改了一些國外教材中的習題,以及國外知名高校相關(guān)課程的試題。這兩部分
中子是組成原子核的粒子之一,是人類探索物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)的有力手段。中子散射不僅可研究物質(zhì)晶體結(jié)構(gòu),還可給出物質(zhì)磁結(jié)構(gòu)信息;不僅可探索物質(zhì)靜態(tài)微觀結(jié)構(gòu),還可觀測物質(zhì)動力學變化過程;不僅可完成特殊樣品環(huán)境下的實時原位實驗測量,還可嚴格驗證物理假設并建立新的理論模型。在現(xiàn)代科學中,中子散射技術(shù)作為在原子尺度的探測技術(shù),已被廣泛的
本書涵蓋了里德堡原子近年來的實驗和理論進展,內(nèi)容豐富,物理圖像清晰,關(guān)于里德堡原子的討論內(nèi)容具有普適性,本書首先對里德堡原子的研究歷史、基本的性質(zhì)、制備方法以及探測手段進行全面的回顧與介紹。之后本書討論了里德堡原子的黑體輻射效應、在靜電場中的光學激發(fā)效應、脈沖電場中的電離效應、在高磁場中的里德堡原子的光譜以及微波導致的