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9月5日至7日美俄在日内瓦进行了第五轮谈判。9月21日至28日美俄在日内瓦进行了第六轮谈判。
10月19日至30日美俄在日内瓦进行了第七轮谈判。
11月9日美俄在日内瓦进行了第八轮谈判。但直至2009年12月5日旧条约失效前,仍未达成最终一致。
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不久,日本的日立媒体电子公布了被称为3倍谐振电路的先进的逆变器电路,遂在世界范围内得到广泛使用。在“使用进步技术的CCFL逆变器电路”中,次级侧电路的谐振频率为初级侧操作频率的3倍。3倍谐振变压器变为平板形。因此,虽然磁路结构仍然是封闭的,但与传统的变压器相比,泄漏的磁通量要多得多。也就是说漏感值大的多。这项技术的思路是漏感值增加到一定程度,即:利用升压变压器的次级侧短路电感(图中Lk)和电容组合为谐振电路,谐振频率被设定为工操作频率的3倍,在次级侧电路产生3阶谐振波,萤光灯的电流波形为梯形。镇流电容Crb同时起到谐振电容的功能。日立媒体电子在日本公布这项发明之后,逆变器电路的转换效率得到相当大的改善,也使得升压变压器进一步缩小。这一技术的3次谐振思路已成为近年来冷阴极萤光灯集极谐振型逆变器电路的基础。该技术被应用于很多的集极谐振型逆变电路上,目前在世界范围内被广泛使用。
最新日本有一项发明,利用谐振变压器的磁相位同步耦合实现了升压变压器的戏剧性的小型化和高效率。因此,本发明的特征在于在变压器,被称为磁相位同步耦合变压器(日文:磁界调相结合トランス)。此外,这项发明大大改善了CCFL的逆变器电路的可靠性。大概从1996年左右开始,此项发明开始被广泛采用。小型化和高效率的逆变器电路推广用于笔记型电脑。高可靠性的CCFL的逆变器电路的发明,是基于使次级侧电路谐振频率和逆变器工作频率相等。
在升压变压器的短路电感值符合基本谐振的基础上,在次级侧电路增加电容参数达到同频谐振,是实现发明的关键。
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贫铀装甲(Depleted Uranium Armor)是一种用铀制造的装甲,材料主要来自核废料,成分大部分是铀分离铀235后剩下的铀238,经过复杂工序与其他合金结合,成为密度极高的金属,密度和硬度比钨合金更高。
贫铀装甲最早由美国研发,美国发明穿透力强大的贫铀穿甲弹后,便利用当时独步全球的技术开发贫铀装甲,于1980年代末期用于M1A1艾布拉姆斯坦克。采用贫铀装甲的M1A1坦克被称为M1A1HA(Heavy Armor),防护力是使用普通复合装甲的两倍,令M1坦克可以拥有超强的防护力。关于贫铀装甲的制造技术目前仍被美国视为高度机密。
贫铀装甲的缺点是工艺复杂,造价高,重量大,也因为加工困难,难以造成曲面,只能用于重点防御,例如坦克的正面。另外虽然贫铀的放射性铀235比例极少,但仍是有放射性物质残留的疑虑。
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