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引起金属原子的散裂反应,释放出大量的中子。这些中子形成非常强的中子束流,中子慢化(中子与介质原子核碰撞,引起中子能量减少而减速的现象)后与样品发生散射,最后由中子散射谱仪接收,我们科研人员就根据这些中子散射的数据分析出被观测物体的微观特征。通俗点说,散裂中子源...
2017.10.27 08:53:00
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引起金属原子的散裂反应,释放出大量的中子。这些中子形成非常强的中子束流,中子慢化(中子与介质原子核碰撞,引起中子能量减少而减速的现象)后与样品发生散射,最后由中子散射谱仪接收,我们科研人员就根据这些中子散射的数据分析出被观测物体的微观特征。通俗点说,散裂中子源...
2017.10.29 09:19:46
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引起金属原子的散裂反应,释放出大量的中子。这些中子形成非常强的中子束流,中子慢化(中子与介质原子核碰撞,引起中子能量减少而减速的现象)后与样品发生散射,最后由中子散射谱仪接收,我们科研人员就根据这些中子散射的数据分析出被观测物体的微观特征。”陈和生说,“通俗点...
2018.03.27 07:57:26
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引起金属原子的散裂反应,释放出大量的中子。这些中子形成非常强的中子束流,中子慢化(中子与介质原子核碰撞,引起中子能量减少而减速的现象)后与样品发生散射,最后由中子散射谱仪接收,我们科研人员就根据这些中子散射的数据分析出被观测物体的微观特征。”陈和生说,“通俗点...
2018.03.27 09:57:54
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的是拉曼散射原理。当激光照射到样品上,样品中的分子使入射光发生散射,其中一种散射光频率会发生改变,这就是印度科学家拉曼发现的拉曼散射现象。由于不同分子会产生不同的散射光频率,利用激光拉曼光谱设备获得的拉曼光谱数据,和已知物质的光谱数据比对,即可知道样品是何种组分。...
2020.06.08 20:05:00
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6G。”
“无线覆盖与信号传输离不开基站。随着波段的频率越高,波长则越短。相比于毫米波,太赫兹表现出更严重的路径损耗、大气衰减与漫散射现象。这意味着未来的6G基站将更加密集。”徐友云认为,未来6G将全球覆盖,提供全球化信息处理服务,一方面,海空天地一体化大型基站必不可少...
2022.01.12 09:18:00
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象并揭示了其物理机制。
研究人员利用“中国天眼”的超高灵敏度观测数据,首次探测到了“黑寡妇”脉冲星B1957+20掩食区域附近的射电脉冲散射现象,并且发现:越是深入掩食中心,脉冲星辐射出来的射电脉冲轮廓变得越宽,散射越强,最高达到0.2毫秒。
研究表明,这种强散射是由于多路径传...
2022.05.23 07:15:00
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们这时看到的太阳会呈现红色或橙色。
此外,大气层中的气候条件也会影响太阳的颜色。例如,当大气中存在更多的悬浮微粒(如灰尘、烟雾、水汽等)时,散射现象会更加明显,太阳的颜色可能会更红。而在干净、无污染的空气中,太阳可能会呈现较浅的红色或橙色。
来源:科普云
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2024.08.27 21:15:00