期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
α粒子加速软失效率测试的稳定性研究 被引量:1
1
作者 王娜 何俊明 +2 位作者 刘云海 丁育林 丁佳妮 《半导体技术》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期88-91,共4页
半导体器件软错误的发生具有几率低、间隔时间长的特点。资源有限条件的下实现对器件软失效率的评估需要借助放射源加速的方法,即加速软失效率测试。作为改进设计和工艺以降低软失效率的前提,就测试方法稳定性进行了系统研究。通过对两... 半导体器件软错误的发生具有几率低、间隔时间长的特点。资源有限条件的下实现对器件软失效率的评估需要借助放射源加速的方法,即加速软失效率测试。作为改进设计和工艺以降低软失效率的前提,就测试方法稳定性进行了系统研究。通过对两种不同制程的静态随机存储器芯片(SRAM)进行α粒子加速软失效率测试,提出了确保α粒子加速测试稳定的方法。基于相同测试条件下多次测量结果变化和测试时间的关系,给出了合理的加速软失效测试的时间推荐值,保证了测试结果的有效性。 展开更多
关键词 Α粒子 软错误 加速软失效率 测试稳定性 临界电荷
在线阅读 下载PDF
GPU加速光电耦合输运蒙卡程序研发及应用
2
作者 武祯 路伟 +3 位作者 鄢书畅 邱睿 张辉 李君利 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期1649-1656,1663,共9页
针对辐射剂量学领域人员剂量快速评估的应用需求以及现有通用蒙卡程序计算时间过长的问题,本文开发了基于GPU加速的光电耦合输运蒙卡程序Gadep。根据GPU显卡CUDA编程模型下内存、线程层次结构和执行模型中的硬件层次结构特点,对程序框... 针对辐射剂量学领域人员剂量快速评估的应用需求以及现有通用蒙卡程序计算时间过长的问题,本文开发了基于GPU加速的光电耦合输运蒙卡程序Gadep。根据GPU显卡CUDA编程模型下内存、线程层次结构和执行模型中的硬件层次结构特点,对程序框架、粒子输运、步长抽样、数据结构和截面访问等进行了设计和优化。通过计算ICRP 116号成年男性参考人体素模型器官外照射剂量转换系数,对程序进行了正确性验证,和通用蒙卡程序MCNP5单核计算相比,加速效率在48~300倍。以南京放射源丢失事故人员物理剂量重建为例对该程序进行了实际应用,物理剂量重建计算结果和参考值、临床诊断结果相一致,与通用蒙卡程序MCNP5单核计算相比加速效率达到50倍以上,表明Gadep在事故剂量重建、放射诊断及治疗剂量评估等方面有一定的应用价值。 展开更多
关键词 GPU加速 光电耦合 粒子输运 蒙卡程序 加速效率 体素模型 剂量计算 事故剂量重建
在线阅读 下载PDF
三腔介质壁质子加速器时序优化模拟及设计
3
作者 杨超 夏连胜 +5 位作者 王卫 刘毅 谌怡 叶茂 张篁 邓建军 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期179-183,共5页
采用自主研发的三维粒子模拟软件对三腔介质壁加速器进行系统仿真,在此基础上,计算三个腔质子的渡越时间并实现腔体间的时序优化设计。外加电压峰值100kV,顶宽1ns,半高宽10ns,绝缘微堆厚度2.0cm,质子初始束能40keV,加速电极添加钨网,模... 采用自主研发的三维粒子模拟软件对三腔介质壁加速器进行系统仿真,在此基础上,计算三个腔质子的渡越时间并实现腔体间的时序优化设计。外加电压峰值100kV,顶宽1ns,半高宽10ns,绝缘微堆厚度2.0cm,质子初始束能40keV,加速电极添加钨网,模拟结果显示:当电压持续6.5ns时,进入高梯度绝缘微堆的H^+通过第一腔能得到最大加速效率90.84%,相应的渡越时间为5.668ns;当第二腔电压触发落后第一腔4.5ns时,H^+通过第二腔获得最大加速效率94.77%,相应的渡越时间为3.545ns;当第三腔电压触发落后第二腔3.0ns时,H^+通过第三腔获得最大加速效率97.30%,相应的渡越时间为3.018ns;最大能量H^+渡越三个腔体的总时间为12.231ns,H^+总体加速效率94.31%;当质子束中心进入第一腔时刻落后脉冲电压触发6.5ns,且一二腔和二三腔电压触发延时分别为4.5ns和3.0ns情形下,能将2.5ns长度的质子束中的H^+实现90%以上的加速,4.0ns长度的质子束中的H^+实现80%以上的加速。 展开更多
关键词 三腔介质壁加速 电磁粒子模拟 延时优化 加速效率
在线阅读 下载PDF
紧凑等离子体环整体加速过程的数值计算
4
作者 姜猛 王尚武 +1 位作者 吴昌莉 林源根 《动力学与控制学报》 2009年第1期79-83,共5页
紧凑等离子体环(CT)应用广泛,可以作为聚变驱动源和脉冲X射线源等,对CT加速过程的研究是其应用方面研究的基础.描述了CT加速的基本原理,基于整体加速模型导出数值模拟方程组,采用四阶龙格-库塔法数值求解此方程组.根据Phillips实验室MAR... 紧凑等离子体环(CT)应用广泛,可以作为聚变驱动源和脉冲X射线源等,对CT加速过程的研究是其应用方面研究的基础.描述了CT加速的基本原理,基于整体加速模型导出数值模拟方程组,采用四阶龙格-库塔法数值求解此方程组.根据Phillips实验室MARADUER的参数和SHIVA-STAR电容器组参数,对CT在同轴加速器内的加速过程进行了数值模拟,定量地分析了影响加速效率的各种因素.计算结果表明:CT的质量越大、加速器越长,加速效率越高,但加速效率存在饱和趋势;电感和电阻越小,加速效率越高;对于一定的电容器初始储能,电容值较小时加速效率越高. 展开更多
关键词 紧凑等离子体环 整体模型 加速效率
在线阅读 下载PDF
多重网格技术在复杂粘性流场计算中的应用及研究 被引量:10
5
作者 牟斌 肖中云 +2 位作者 周铸 陈作斌 刘刚 《空气动力学学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第1期51-54,66,共5页
流体力学控制方程的数值求解过程中,当网格加密、粘性效应强或来流马赫数低的时候,流场收敛非常缓慢。本文在多块网格、LUSGS隐式格式基础上采用多重网格技术,计算了NLR7301case#1两段翼型的低速绕流及DLRF4跨声速流场,在复杂二维、三... 流体力学控制方程的数值求解过程中,当网格加密、粘性效应强或来流马赫数低的时候,流场收敛非常缓慢。本文在多块网格、LUSGS隐式格式基础上采用多重网格技术,计算了NLR7301case#1两段翼型的低速绕流及DLRF4跨声速流场,在复杂二维、三维粘性流场求解中获得了满意的加速收敛效果。文中还比较了V循环、W循环的加速效率,为多重网格的工程应用奠下基础。 展开更多
关键词 多重网格 隐式格式 加速效率
在线阅读 下载PDF
Kinetic energy and its applications in mining engineering 被引量:7
6
作者 Zhang Zongxian 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2017年第2期237-244,共8页
Reduction of energy consumption in comminution is of significant importance in mining industry. To reduce such energy consumption the energy efficiency in an individual operation such as blasting must be increased. By... Reduction of energy consumption in comminution is of significant importance in mining industry. To reduce such energy consumption the energy efficiency in an individual operation such as blasting must be increased. By using both new investigations and previous experimental results, this paper demonstrates that (1) kinetic energy carried by moving fragments in rock fracture is notable and it increases with an increasing loading rate;(2) this kinetic energy can be well used in secondary fragmentation in crushing and blasting. Accordingly, part of the muck pile from previous blast should be left in front of new(bench) face in either open pit or underground blasting. If so, when new blast occurs, the fragments from the new blast will collide with the muck pile left from the previous blast, and the kinetic energy carried by the moving fragments will be partly used in their secondary fragmentation. 展开更多
关键词 Kinetic energy Rock fragmentation Open pit blasting Sublevel caving mining Energy efficiency
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部