Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

فعل و انفعالات پلاسمای لیزر

این حجم یک مرور کلی در زمینه مهمتر فعل و انفعالات لیزر و پلاسما را فراهم می کند. با رشد تحقیقات در زمینه همجوشی ، تلاشهای بین المللی زیادی در مورد مشکلات حبس اینرسی انجام شده است. این مجموعه سخنرانی ها زمینه ای را برای درک مقالات پژوهشی فعلی در اختیار محقق تازه کار قرار می دهد. 
ادامه مطلب ...

فیزیک پلاسما

فیزیک و مهندسی پلاسما دانش پایه و کاربردی در مورد فیزیک مدرن پلاسما ، شیمی پلاسما و مهندسی پلاسما را برای دانشجویان ارشد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین دانشمندان و مهندسان شاغل در دانشگاه ارائه می دهد آزمایشگاه های تحقیقاتی؛ و صنعت با سیستم های پلاسما ، لیزر و احتراق. این یک کتاب منحصر به فرد است که مقدمه ای بنیادی واضح در مورد همه جنبه های علم پلاسما مدرن است ، و تمام تخلیه های الکتریکی اعمال شده از خلا تا فشار اتمسفر و بالاتر ، از منابع پلاسمای حرارتی گرفته تا تخلیه های غیر تعادلی سرد را توصیف می کند. یک کتابچه راهنما برای پذیرش اساتید در دسترس است که در دوره های دانشگاهی مربوطه مفید است.
 
ادامه مطلب ...

منابع پلاسمای جوی سرد - نوآوری آینده در پزشکی پلاسما

از نظر فیزیکی و شیمیایی ، پلاسما یک گاز کاملاً یا تا حدی یونیزه با یونها ، الکترونها و ذرات بدون بار مانند اتمها ، مولکول ها و رادیکال ها است که به عنوان چهارمین حالت ماده در نظر گرفته می شود.


ادامه دارد ...

تحقیق در مورد IR-T1 Tokamak

تشخیص پلاسما شاخه ای جدید از علوم همجوشی است که نیاز به درک از همه زمینه های فیزیک دارد. برای همجوشی حبس مغناطیسی ، ایجاد روش های آزمایشی ویژه برای تشخیص ضروری است. به طور کلی ، تکنیک های تشخیصی پلاسما به دو کلاس مختلف تقسیم می شوند: روش های غیرفعال و روش های فعال. روشهای غیرفعال تشعشعاتی را که از طریق پلاسما ساطع می شود شناسایی و مطالعه می کنند در حالی که روشهای فعال واکنشهای پلاسما را در برابر محرکهای خارجی اندازه گیری می کنند.   ادامه مطلب ...

تشخیص اشعه ایکس پلاسمای نبض با استفاده از ردیاب های فیلتر شده

اندازه گیری اشعه X یک روش غیر مخرب برای ارائه اطلاعات در مورد مناطق تراکم و دما در پلاسما است. انتشار اشعه X از پلاسمای پالسی با شدت بالا و دامنه طیف گسترده ای مشخص می شود. در این فصل جزئیات چگونگی استفاده از آشکارسازهای فیلتر شده برای یافتن طیف تابش اشعه X ارائه شده است.

دستگاه های CAP

دستگاه های CAP را برای کاربردهای زیست پزشکی می توان بر اساس فناوری مورد استفاده برای تولید پلاسما به دو دسته تقسیم کرد. در نوع اول ، پلاسما درون دستگاه ایجاد می شود که از طریق یک گاز حامل مانند آرگون به محل درمان منتقل می شود. این روش ها از سوزن های نازک پلاسما تا مشعل های بزرگ متفاوت است. برای نوع دوم ، پلاسما توسط دستگاه های تخلیه سد دی الکتریک (DBD) در محل تصفیه در هوای محیط با اعمال ولتاژ بالا ایجاد می شود. دستگاه های DBD از هیچ الکترود شمارنده (سطح DBD) استفاده نمی کنند یا از بدنه به عنوان الکترود شمارنده (حجم DBD) استفاده می کنند. اثرات ضد باکتریایی DBD های سطحی در چندین مطالعه آزمایشگاهی نشان داده شده است