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1)  Geminga-radio radiation-high energy radiation-X-ray radiation
Geminga-射电辐射-高能辐射-X射线辐射
2)  X-ray Radiation
X射线辐射
1.
Starting from the energy necessary for atomic ionization and plasma maintaining, a method is developed to estimate the required energy and implosion velocity for a material to emit a certain shell X-ray radiation in a Z-pinch.
从原子的电离能和维持等离子体所需能量出发,给出了估算任一元素材料,要产生任一壳层的X射线辐射,每个离子(原子)所需要的基本能量和要达到的内爆箍缩速度的方法。
2.
Analyzes the phenomenon and causes of X-ray radiation,puts forward the methods for X-ray radiation protection,aiming at the improvement of health care quality and medical safety to ensure the health interests of the radiation protection staff,subjects and the public.
分析X射线辐射现象及产生原因,提出X射线辐射防护方法,旨在提高医疗质量和医疗安全,保障放射工作人员、受检者和公众的健康。
3)  X-ray radiation exposure
X射线辐射
1.
Objective To study X-ray radiation exposure in patients with pulmonary diseases during interventional radiology(IVR) therapy procedures (lung cancer infusion chemo-therapy and emptysis embolisation therapy) by DSA model.
目的 研究肺癌灌注化疗与咯血栓塞介入放射治疗过程中患者所经受的X射线辐射。
4)  X ray radiation
X射线辐射
1.
We make an array of five HgI 2 detectors to detect X ray radiation with energy 15~150keV produced by suprathermal eletrons and low energy runaway electrons in the HL 1M Tokamak .
碘化汞半导体探测器阵列具有低噪声水平、高探测效率、高计数率、较高的能量分辨率、常温下运行的特点 ,用它研制成功的 5通道阵列因去掉体积庞大且费用昂贵的液氮冷却系统很适合观察HL- 1M托卡马克在各种放电条件下 ,超热电子和低能逃逸电子引起的其能量在 10~ 150 ke V范围内 X射线辐射强度的时空变化及超热电子辐射的 X射线能谱 ,并由此得到辅助加热时能量沉积的区域及超热电子的温
2.
the main observed characteristics of SGRs are their repeated bursts in soft γ rays and persistent periodical X ray radiation.
对SGRs的主要观测特征———在软伽玛射线波段的重复爆发及持久性的周期的X射线辐射———进行了回顾 ,介绍了SGRs的一些理论模型 ,其中磁星 (具有甚强磁场的中子星 )模型较合理地解释了现有的观测事
5)  X-ray radiation
X-射线辐射
6)  X-ray irradiation
X线辐射
1.
Effect of X-ray irradiation on structure of spermatogenic epithelium in mouse testis;
X线辐射损伤对小鼠睾丸生精上皮结构的改变
补充资料:大气辐射学
      研究辐射能在地球大气内的传输和转换过程的学科。属大气物理学的一个分支。太阳辐射是大气运动的能源,辐射过程是地-气系统中能量交换的主要形式(见大气环流的能量平衡和转换)。因此,大气辐射学是天气学、气候学、动力气象学、应用气象学和大气遥感等学科的理论基础之一。
  
  简史  从大气科学研究的初始阶段起,大气辐射学就受到人们的重视,历来被认为是气候和大气环流研究的基础。20世纪20年代,有人根据很简单的假定,计算了地-气系统的辐射收支;30年代提出了辐射传输的基本原理;1950年,美籍巴基斯坦学者S.昌德拉塞卡写了《辐射传输》一书,总结了他在恒星和行星大气辐射传输理论方面的主要工作,对辐射传输的理论和研究方法作出了重要贡献。60年代,英国R.谷迪和苏联К.я.孔德拉季耶夫等人在行星大气中的辐射传输方面,也作了许多工作,对大气辐射学的研究,起了一定的促进作用。电子计算机和红外分光技术的发展,使大气透过率(见大气消光)的计算更加精确,气象卫星及其他探测手段的迅速发展和广泛应用,又获得了大量的全球范围的大气辐射资料,这些都更加促进了大气辐射学的发展。
  
  内容  大气辐射学的内容有以下几方面:①地-气系统辐射传输的基本物理过程和规律,包括太阳辐射(97%的能量在0.3~3微米波段内,辐射最强的波长在0.5微米附近),地-气系统辐射(绝大部分能量在4~80微米波段内,辐射最强波长在10微米附近),以及不同地表状态、云、气溶胶、水汽、臭氧、二氧化碳等对辐射传输的影响(见反射率、大气吸收光谱、大气散射、大气臭氧层、温室效应)。②辐射传输方程的求解。辐射传输方程是描述辐射传播通过介质时与介质发生相互作用(吸收、散射、发射等)而使辐射能按一定规律传输的方程,在地球大气条件下,求解非常复杂,只能在一些假定下求得解析解,因此辐射传输方程的求解,一直是大气辐射学研究的重要内容。③辐射与天气、气候关系的研究。它从地-气系统辐射收支的角度来研究天气和气候的形成以及气候变迁问题(见辐射差额)。
  
  动向  大气辐射学的研究,有两个引人注目的动向:①许多复杂的物理动力气候学问题中,涉及到海洋、极冰、陆地表面的辐射和热状况,大气中的云、气溶胶、二氧化碳等因子在辐射过程中对气候所造成的影响,以及这些过程和大气辐射过程之间复杂的相互作用和反馈关系。②随着大气遥感技术的迅速发展,对红外辐射吸收带的研究和计算的要求很高;在辐射传输问题中,云(特别是卷云)的透过率变化很大,对辐射有很大的影响,也需要解决。这两方面都是大气辐射学今后研究的课题。
  
  

参考书目
   G.W.帕尔特里奇、C.M.R.普拉特著,吕达仁等译:《气象学和气候学中的辐射过程》,科学出版社,北京,1981。(G.W.Paltridge,C.M.R.Platt,Radiative Processes in Meteorology andClimatology,Elsevier Scien-tific Pub1.,Amsterdam,1976.)
   K. N. Liou, An Introduction to Atmospheric Radiation,Academic Press, New York, 1980.
  

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