Yahia Mostafa [ARCNL] 固态激光产生的等离子体作为纳米光刻的 EUV 光源 Mark van Ninhuijs [TUE] 超冷等离子体的微波腔谐振光谱 Lucas Poirier [ARCNL] Nd:YAG 激光产生的等离子体膨胀过程中的强各向异性离子发射
仅当人口规模估计评估的是特定子群体的规模而非整个关键或高优先级关注人口时,才需要应用子群体膨胀因子。例如,人口规模估计通常仅限于经常出入可识别场所的个人;或者青春期女孩和年轻女性的数量估计可能仅限于上学的女孩和年轻女性的数量。在这种情况下,应调整人口规模估计,以便它也能反映不属于子群体的人口成员。本步骤详细介绍了膨胀人口规模估计的方法和数据来源。
1.当你上升到高海拔时,你身体周围的大气压会发生什么变化?________________________________________________________________________ 2.海平面 (S.L.) 大气中的氧气百分比是多少?___________________ 18K'?___________________ 3.如果你在 30 秒内从 7,000 英尺的机舱高度减压到 35,000 英尺的巡航高度,你会遇到哪四个主要生理问题?(1)_____________________________________ (2)_____________________________________ (3)_____________________________________ (4)_____________________________________ 4.定义缺氧并描述症状 __________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 5.在 18,000 英尺的高度呼吸机舱空气的平均有效工作时间是多少?______________________________________ 25,000 英尺?_______________________ 6.说出可能影响有效工作时间 (EPT/TUC) 的几个因素; _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 7.定义过度换气并描述症状; ________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 8.说出飞行过程中身体受气体膨胀影响的部位; __________
微型真空电弧推力器是微型和纳米卫星上推进系统的候选系统之一。它们具有多种优势,例如比冲高、使用密度高、体积小的固体推进剂而不必使用储罐和压力系统,以及包含电子和离子的等离子体膨胀而不必使用中和阴极。多电荷离子的出现是解释离子以极高速度存在的原因之一。本文重点介绍了真空电弧推力器的简化一维模型,考虑了真空电弧推力器典型条件下阴极表面的电子和原子发射以及极间气体的分解。对于钛阴极材料,结果表明,逐步电离是理解真空电弧条件下观察到的高等离子体的关键因素。
假设螺旋天线发射所吸收的功率已知,推导了螺旋推进器腔内磁化等离子体流的轴对称宏观模型。从设计和操作参数的角度讨论了电离、约束、亚音速流和生产效率。获得了理想等离子体条件的解析解和简单的缩放定律。然后将腔模型与外部磁喷嘴模型匹配,以表征整个等离子体流并评估推进器性能。评估了热、电和磁对推力的贡献。能量平衡提供了腔和喷嘴中离子和电子之间的功率转换,以及光束功率、电离损失和壁面损失之间的功率分配。评估了推进器的效率,并确定了效率低下的主要原因。喷嘴中无碰撞电子群的热力学行为被认为是鲜为人知的,并且对于完全等离子体膨胀和良好的推力效率至关重要。 VC 2013 美国物理学会。[http://dx.doi.org/10.1063/1.4798409]