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更新于 2026-10-07

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1945年4月8日编制成军,编入第17方面军作战序列,布署于济州岛,准备抵挡美军之侵攻。一直到终战都没交战过。

* 永津佐比重 中将:1945年4月7日 -

* 加藤义秀 大佐:1945年4月6日 -

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国际上的赛制是六人制,然而,当时的日本国内却是九人制。六人制比九人制每个选手的防守范围增加,对于身材娇小的亚洲人不利。大松为了打赢身材高大、扣球又快又重的欧洲人,花了很多的时间尝试各种排球技巧。在当时的日本并不重视排球,因此大松花了很多心力找人帮忙翻译国外的排球技术资料。后来,研发出滚翻救球、勾手飘球、前臂垫接发球。

大松研读许多资料,从柔道的倒地动作中做改良与应用,发展出扑球后,借势滚地翻身爬起,回复守备姿势。在当时,要学会滚翻救球,少则半年,多则两年才能学会。因此,滚翻救球成为日本女排的强力武器,防守得滴水不漏,将欧洲球队每一颗重力扣球救起来。滚翻救球是少数男子向女子学习的技术之一。

大松创造了勾手发飘球的技术,球的性能和正面高手飘球一样,不同的地方是侧面勾手而已。

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克里彻在2009年被任命为劳伦斯利佛摩国家实验室的武器和复杂集成的设计物理部门的永久工作人员。

克里彻从事核工程工作,特别关注惯性局限融合,希望通过压缩和加热装满热核燃料的胶囊来模仿太阳中发生的核融合过程。高能束(光子或电子)轰击胶囊的外层,使其向外爆炸并产生反作用力,使胶囊的其余部分向中心加速。爆炸产生的冲击波穿过燃料目标,导致足够的热量和压缩,从而开始核融合。这些胶囊含有氢的重同位素(通常是氘和氚)。克里彻设计了Hybrid-E,一个包括高密度碳囊和氘氚填充管的目标胶囊。该胶囊被包裹在一个能将入射雷射转化为X射线的环空器内。克里彻表示,要设计出能使胶囊产生对称内爆的环空器是一个挑战。这涉及到限制入口孔的大小,以提高耦合到系统中的能量,以及一个能够系统地调整每个光束的波长的结构,以平衡驱动胶囊内爆所需的X射线能量。Hybrid-E胶囊使惯性局限融合能够产生超过一兆焦耳的核融合能量。Hybrid-E代表了首次有可能产生燃烧的等离子体状态,其释放的能量超过启动核融合所需的能量。

2022年,克里彻获选为美国物理学会会士。她的褒奖词是:「由于在综合环空器设计物理学方面的领导,导致首个燃烧和点燃核融合等离子体的实验室的建立。」

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