LhARA 将集成尖端技术,包括:• 激光驱动质子和离子源:该组件产生短而强的脉冲,用于“FLASH”辐射和紧密聚焦的微型光束。与传统方法不同,LhARA 无需准直即可实现这一目标。• 电子等离子体(Gabor)透镜:激光驱动离子源产生高度发散的光束,具有很大的能量散度,每个脉冲的能量散度可变化高达 25%。Gabor 透镜是传统螺线管的经济高效的替代品,并具有强大的聚焦能力。• 使用固定场交变(FFA)梯度加速器进行后加速:将使用固定场交变梯度加速器进行快速加速,从而可以灵活调整离子束的时间、能量和空间结构。与英国主要离子源激光器和加速器研究所团体的合作确保了强劲的发展。• 患者定位的智能自动化。• 包括离子声成像在内的新型仪器和诊断技术。
• 系统监控电池和模块的电压、电流和温度。内置放电和充电过流、过热、低温、低压和高压以及短路保护 • 通过 RS485 和 Modbus 进行 BMS 维护和服务通信,可与逆变器和其他设备轻松连接 • 通过干触点实现 2 级远程报警
在这里,我们评论了在这项研究中对我们的结果定量可重复性的一些观察结果。为了清楚起见,本文中显示的数据只是收集到的所有数据的一部分。实际上,测量已在几个实验中进行(云母表面和液体的双对),以及在云母表面的不同接触点上进行的测量。本质上,我们发现了正常力测量的良好可重复性,并且对横向力测量的可变性更大。为了说明这一点,补充图7显示了在第3.4节(主要文本)中描述的相同实验中,用湿的[C 4 C 1 pyrr] [NTF 2]进行的测量值,但在几个学位内保持相同的MICA表面相对方向。定性地,现象学是相似的,因为我们观察到结构性力pro,一种液体样摩擦行为,量化的摩擦 - 负荷关系以及摩擦coe cient,与I = 2的剪切速度显着增加。定量地,结构力pro相似,特别是从i = 2层到第i = 1层的挤压过渡,该层在相同的数量级f n = 4的载荷下发生。72 mn(对应于压力〜
