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1)  pumping radiation
抽运辐射
2)  optical pumping radiation
光抽运辐射
3)  cycle of pumping and fluorescent radiation
抽运荧光辐射循环
4)  radiation transport
辐射输运
1.
Investigation of radiation transport experiments with a wavelength 1.053μm on `Shenguang Ⅱ facilities;
“神光Ⅱ”基频光辐射输运实验与分析
2.
Supersonic radiation transport, where the ratio of the radiation wave front velocity to the material sound speed was more than 10, has been investigated experimentally in the low-density foam.
在“神光Ⅱ”的三倍频装置上进行实验 ,利用北四路激光注入半腔靶后接不同密度、不同厚度的CH(C6 H1 2 ,聚 4 甲基 1 戊烯 )发泡材料 ,研究x射线辐射在低密度CH泡沫中的超声速传播问题 ,对x射线辐射的多个能点 (80 ,2 5 0和 4 0 0eV)的传播时间、传播速度、输运管壁收缩过程、时间能谱和辐射温度等进行了测量 ,获得了 10倍的超声速传输的速度 ,并采用辐射输运“漏水管模型”对实验结果进行了简要分析 ,结果基本相
3.
We use a simple X ray radiation transport model to simulate and analyze X ray radiation transport in cylindrical targets.
由数值计算结果得到辐射输运的定标公式 ,提出三种与辐射输运有关的自由程概念 ,使得辐射输运的定标公式具有明确的物理意
5)  radiation transfer
辐射输运
1.
The radiation ablation experiments of CH foils are simulated using the experiment radiation flow in the hohlraum by 1D radiation transfer code RDMG.
 用一维非平衡辐射输运程序和实验提供的黑腔辐射流,对CH薄膜靶的辐射烧蚀进行了数值模拟计算。
6)  Radiative transfer
辐射输运
1.
This paper presents a variable multigroup method for calculation in non-equilibrium radiative transfer considered atomic line cross section shift.
针对非平衡辐射输运多群近似计算由线截面漂移引起的计算问题,提出了可变分群方法。
2.
A consistent linear multifrequency-grey acceleration scheme is developed to accelerate the iterative convergence speed of diamond-differenced multigroup radiative transfer equations.
讨论辐射输运菱形差分SN方程的源迭代加速方法,在一维情形下给出与输运算子离散相容的线性多频灰体加速计算格式。
3.
A numerically positive subcell balance method for solving radiative transfer equation on quadrilateral grids is presented.
 解二维辐射输运问题时,对于矩形网格,用Sn菱形(diamond)格式处理十分简单有效,但该格式不能直接用于非矩形网格,而辐射流体力学计算往往要求在非矩形网格上进行。
补充资料:光学抽运


光学抽运
Optical pumping

光学抽运(optieal pumping) 在原子和分子系统中,利用称为抽运辐射的光辐射(即光波波长在可见光谱或近可见光谱内的辐射)使不同能量的选定量子态的热平衡粒子数发生强烈偏差,这种过程称为光学抽运。在温度为TK的热平衡下,分别处在量子化能级E:和El的原子的相对数目NZ/N;可以表示为N:/N,一。一叽一凡’/kT(设E:是较高能级),式中k是玻耳兹曼常量。热平衡时,处在高能级的原子数目通常要少于处在低能级的原子数目,而且当两能级间的能量差增大时,处在高能级的原子数目实际上将变得非常少。但是,当一个适当的系统受到光辐射的照射时,可以把原子从低能态抽运到高能态,从而使处在高能态的原子数目大大增加,超过平衡时的数值。参阅“能级,,(energy level)条。 早期应用这一原理时,能级EZ和E,相隔不远,因此热平衡下这两个能级上的原子数目相差不大。曾选择有第三个能级E3的系统,当系统吸收单色可见光时可从能级El升到能级E3,而不是从能级凡升到能级E3(所涉及的能态是原子能态的顺磁塞曼分量,适当选择单色可见光的偏振态便可保证这种光激发的跃迁所需的选择性)。单色可见光把原子从能级凡激发到E3,随着自发发射,原子再从凡以大约相等的概率返回低能态E:和El。在一个时间周期之后,如果系统受到可见光足够强烈的激发,大多数原子便都处在能态及,而只有少数原子处在低能态E、,亦即原子通过高激发态E3从El抽运到了刃2。参阅“原子结构和光谱”(atomie strueture and、peetra)、“塞曼效应”(Zeeman effeet)条。 有一类重要的激光器,是利用受激发射来实现光放大的,在这里光学抽运是不可缺少的。例如,红宝石激光器的作用涉及从激发能级E:跃迁到基能级E,的红光荧光发射。在这种情况下.E:相对来说比E:高,E:的平衡粒子数实际上为零。利用激光器来实现红光的放大要求N:超过N:(粒子数反转)。这种反转可以利用发自一个外部光源的强烈的绿光和紫光把红宝石中的铬离子激发到E:上面的一个能级它:而得到实现。离子无辐射地从E3迅速落到E:,对于激发态来说,在E:上它的寿命是较长的。因此,足够强的抽运便可使发光离子经由能级E3落在E:的数目多于留在基态E,的数目,这样便可利用受激发射实现红宝石红光发射的放大。参阅“激光器”(loser)条。 匡韦斯特(W.West)撰]
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参考词条