现代应用物理简介
《现代应用物理》(CN:61-1491/O4)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
《现代应用物理》物理类学术期刊。主要关注应用物理领域的研究前沿和热点,发布研究和应用学术成果,增进应用物理研究成果的国际化传播交流,为科技工作者提供学术技术服务。
杂志文章特色
1《现代应用物理》题目应简明、准确,不宜用缩略词,一般在20字以内;摘要包括研究目的、对象、范围、方法、结果和结论等,不超过400字;中英文作者单位要写出全称、城市名和邮政编码。
2《现代应用物理》受基金资助的文章需写明基金项目全称及批准号;作者简介给出第1作者姓名、出生年、性别、籍贯、职称、学位、从事专业、E-mail地址;一律以脚注示于首页。
3《现代应用物理》标题编号采用3级标题顶格排序,如:1;1.1;1.1.1。引言不编号,也不写“引言”字样。
4文中的外文字母、符号须分清大小写、正斜体、黑白体、上下标,易混淆的字母、符号在第1次出现时应注明文种,缩略词在首次出现时应给出全称。
5参考文献必须在文中用[数字]标出对应标号,参考文献统一列在文后。
杂志分析报告
注:年度总文献量的统计不包含资讯类文献,如致谢、稿约、启事、勘误等
注:比率 = 当年基金资助文献量 / 当年发文量 * 100%
注:当年发文量的统计不包含资讯类文献,如致谢、稿约、启事、勘误等
核物理、粒子物理、射线束与探测技术,电磁场与电磁波,辐射效应及加固技术,物理交叉学科,带电粒子束、等离子体和加速器,工程力学、爆炸与冲击,激光、光学和光电子学,进展与评述,凝聚态物理和材料科学,“西安200MeV质子应用装置建设与应用”专辑_带电粒子束、等离子体和加速器,带电粒子束、等离子体和加速器_“直接驱动型超高功率电脉冲产生与调制的基础研究”专辑,核物理、粒子物理、射线束与探测技术——反应堆物理及粒子输运技术专辑,“国家自然科学基金重大项目—纳米器件辐射效应机理及模拟试验关键技术”专题,纪念林俊德院士学术专栏,放射性与辐射防护,纳米科学和介观物理,凝聚态物理材料科学,物理交叉学科与普通物理,凝聚态物理与材料科学,地球物理和空间物理,进展与述评,带电离子束、等离子体和加速器,辐射效应与加固技术
摘要:空间辐射效应是影响航天器在轨长期可靠运行的重要因素,必须在地面利用模拟试验方法评价航天器在轨抗辐射性能。但由于地面模拟试验环境与空间真实辐射环境在能谱、粒子种类、辐照时间等方面存在较大差异,为此国内外已开展了大量的空间辐射损伤地面模拟试验方法研究。但在空间低剂量率辐射损伤增强效应的地面模拟试验方法、重离子能量与入射角度对单粒子效应试验方法和预估方法的影响、质子和反应堆中子位移损伤等效方法等方面还面临着诸多尚未解决的问题。本文从空间辐射环境和地面模拟试验环境的差异性出发,着重阐述了低剂量率辐射损伤增强效应、粒子能量与入射角度对单粒子效应的影响、空间位移效应地面模拟试验方法3个方面的研究现状和存在的问题,梳理给出辐射损伤天地等效试验需要解决的关键基础问题,为空间辐射效应地面模拟试验方法研究和完善提供参考。
摘要:快Z箍缩在强辐射效应、惯性约束聚变、材料特性、天体物理和其他高能量密度物理方面具有重要应用,要满足上述多种需求,迫切需建电流数十兆安、前沿百纳秒,功率百太瓦级的脉冲功率驱动源。本文综述了Marx水线电容储能多级脉冲压缩传统技术路线和直接驱动FLTD型技术路线的快Z箍缩百太瓦级脉冲驱动源的研究现状、发展趋势,分析了两种技术路线的主要制约因素和前景,梳理了研制百太瓦级、电流数十兆安的快Z箍缩驱动源需要解决的主要关键技术和科学问题。
摘要:介绍了微结构半导体中子探测器的原理,从微结构形式、制作工艺、理论模拟及实验研究等方面综述了微结构半导体中子探测器近年来的研究进展。可以看出,微结构半导体中子探测器结构、参数、中子转换材料填充密度及甄别阀大小等因素对中子探测效率有影响。微结构半导体中子探测器具有中子探测效率高、体积小、时间响应快、工作偏压低等优点,是替代^3He正比计数管的理想器件。
摘要:以Xilinx公司的28nm系统级芯片(system-on-chip,SoC)Zynq-7000为研究对象,开展了α单粒子效应实验和低能质子单粒子效应实验,测得了系统级芯片的α单粒子效应敏感模块、单粒子效应截面及不同模块质子单粒子效应截面随能量变化的关系曲线。采用软件故障注入技术获得了系统级芯片多个功能单元的敏感单元以及故障表现类型,并且通过建立系统芯片软错误故障树,定量计算了系统芯片及其各功能单元的故障率和不可用度,确定了系统和子系统中的敏感模块。
摘要:介绍了国内外极低辐射本底实验现状,总结了对材料放射性筛选的要求和实现手段,给出了相关实验中探测器、屏蔽体、电子学部件等材料的放射性水平。可以看出,筛选材料放射性的手段,主要有低本底γ谱仪分析、辉光放电质谱分析及电感耦合等离子体质谱分析;对大部分材料的放射性比活度要求在mBq·kg^-1量级;对探测器材料和内部屏蔽体材料铜的放射性要求更高,放射性比活度需达到0.1-1μBq·kg^-1。
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