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1)  magneto-photovoltaic
磁光生伏打
1.
All of the magneto-photovoltaic tensor elements are tabulated.
对于掺铁铌酸锂晶体中不同全息记录配置下的磁光折变效应做了比较系统的理论分析,给出了铌酸锂晶体所有的磁光生伏打非零张量元。
2)  magneto-photovoltaic tensor
磁光生伏打张量
3)  photovoltaic [英][,fəutəuvɔl'teiik]  [美][,fotovɑl'teɪk, -vol-]
光生伏打
1.
All of the magneto-photovoltaic tensor elements are tabulated.
对于掺铁铌酸锂晶体中不同全息记录配置下的磁光折变效应做了比较系统的理论分析,给出了铌酸锂晶体所有的磁光生伏打非零张量元。
2.
For VIS-light photorefraction,Q polarons are introduced to explain the weak photovoltaic effect in LiNbO3 with low composition,and bipolarons are considered to be responsible for the enhanced photovoltaic field in LiNbO3 with high composition.
在组分较低的同成分晶体中,大量本征缺陷形成Q极化子,因而在可见光波段表现出较弱的光生伏打效应;在组分较高的近化学计量比铌酸锂晶体中,双极化子是主要光折变中心,从而引起较高的光生伏打电场。
4)  photovoltaic array
光生伏打器
5)  photovoltaic meter
光生伏打计
6)  photovaoltaic
光生伏打的
补充资料:伏打,A.G.A.A.
      意大利电学家。对电流的早期研究作出过重要贡献。国际单位制中电压的单位伏即为纪念他而命名。1745年2月18日生于科莫,1827年3月5 日于科莫逝世。1774年他仅29岁时即任科莫大学预科物理学教授,直至1779年。1765年他开始从事静电实验研究,1769年发表静电学著作《论电的吸引》,1775年研制成起电盘。1779~1815年任帕维亚大学实验物理学教授。1780年L.伽伐尼发现"动物电"。伏打注意到这一发现,并于1792年对此进行研究。他发现电流的产生并不需要动物组织,1793年他否定了动物电的存在,从而创立伽伐尼电的接触学说(即伽伐尼电产生于两种不同金属的接触)。1794年因此获英国皇家学会科普利奖章。1799年,他发明伏打电堆──第一个伏打电池。由此,开拓了电学的研究领域。1801年伏打为拿破仑一世演示了伏打电堆,拿破仑授予他金质奖章并封他为伯爵。1803年他当选为巴黎科学院外国院士。1815年伏打受任为帕维亚大学哲学院院长。
  

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