图 4:(蓝色)脉冲高度分析仪 (PHA) 光谱,来自锆激活 BGO 探测器,位于 PF 轴 0° 处,累积了 7 个系列的拍摄,每个系列 16 次拍摄,每个拍摄的门间隔为 3.0 秒,连续 112 次 PF 拍摄的累计有效时间 = 336 秒。(绿色)实验室背景辐射的 PHA 光谱,有效时间 = 160 分钟 = 9600 秒,但缩小到 336 秒有效时间。在次轴上:(红色)净(背景减去)PHA 光谱,和(黑色)MCNP5 模拟的 BGO 能量光谱,用于 ¦¦¦ 发射的 γ 射线。灰色虚线框表示 SCA 能量窗口。 SCA 能量窗口内每次发射的计数为: 、 、 、 、 、 。 。 。 PHA bin 宽度为 1.93 keV。
11. 发射的卫星数量不断增加,产生了更多的数据和服务,但也产生了更多的碎片。每发射一颗卫星,就会在太空中产生 10 到 100 倍以上的物体,这还不包括与发射有关的次级物体。有人强调,空间利用的临界点已经超过,即使停止所有空间活动,轨道上的物体数量也已经达到了可以维持的容量,尽管活动停止,碎片数量仍将继续增加。有人表示,最大的挑战在于,一旦卫星进入太空,它并不总是能回来,人类发射的第一批物体仍然在太空中,这导致运营商已经达到临界点,会合警告或碰撞是周期性的。考虑到这一挑战,下一步将涉及轨道机动,这是每周或每月进行的正常和频繁的行动。
K β x 射线发射光谱是分析 3 d 过渡金属系统电子结构及其超快动力学的有力探针。选择性增强特定光谱区域将提高这种灵敏度并提供全新的见解。最近,我们报道了使用 x 射线自由电子激光观察和分析了 Mn 溶液中 K α 放大的自发 x 射线发射以产生 1 s 芯空穴粒子数反转 [Kroll 等人,Phys. Rev. Lett. 120,133203 (2018) ]。要将这种新方法应用于化学上更敏感但更弱的 K β x 射线发射线,需要一种机制来胜过 K α 发射的主导放大。本文报告了使用两种颜色的 x 射线自由电子激光脉冲对 NaMnO 4 溶液中种子放大 K β x 射线发射的观察结果,一种用于产生 1 s 核心空穴粒子数反转,另一种用于种子放大 K β 发射。将观察到的种子放大 K β 发射信号与相同立体角中的传统 K β 发射信号进行比较,我们获得了超过 10 5 的信号增强。我们的发现是增强和控制 K β 光谱选定最终状态的发射的第一步,可应用于化学和材料科学。
非洲 16 个国家发射的 59 颗卫星中,约有一半是立方体卫星。南非和埃及已制定了卫星星座太空发展的宏伟目标。在西非,加纳和科特迪瓦通过发射卫星取得了长足进步。
不同的每日活动IE具有不同的碳足迹。例如,驾驶汽车比骑自行车发射的碳更多,而吃肉的碳足迹比吃蔬菜更高。了解这些差异可以帮助我们做出更环保的选择。
• 年龄/成熟度:商业航空业已存在一个多世纪,而商业航天业仅存在三十年。航天系统仍在快速发展,法规制定时需要考虑到这一点。• 飞行器多样性:尽管航空业拥有众多不同的飞行器,但与商业航天业相比,它们之间的差异很小,商业航天业包括从垂直发射的火箭、水平发射的太空飞机、再入飞行器到没有推进系统的平流层气球等各种飞行器。这使得寻找新 HSF 法规关注的共同点变得更具挑战性。• 飞行和客户节奏:商业航天业的飞行器数量、乘客数量或总飞行次数远不及商业航空业,而且短期内也不会如此。这种缺乏统计意义的情况必须纳入新法规的考量。
爆炸物 其破坏作用由几乎瞬间释放动能而产生的化合物,这种动能要么由内部氧化化学反应产生大量且迅速膨胀的气体(化学爆炸物),要么由重核裂变或轻核聚变(核爆炸物)产生。 洲际弹道导弹 (ICBM) 可从防御井或核潜艇发射的导弹,可携带单个弹头或多个分导式再入飞行器 (MIRV)。 军费开支 一类费用,其定义在不同国家之间差异很大,而且在官方账目中往往被大大低估;例如,苏联官方军费开支仅包括运行和维护成本,而实际总额(包括武器研发和生产)大约要高出一个数量级。核武器 由洲际弹道导弹、中短程导弹或轰炸机或野战炮兵发射的战略和战术弹头、炸弹和弹药,其破坏力通过核裂变或(在热核武器中)核聚变释放。