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1)  electrostatic coupling
静电耦合
1.
The modus of electrostatic coupling is described in this paper,and the static-electric modus of asymmetry and symmetry secondary circuits and their damage are analyzed in detail.
根据静电耦合途径,分析不对称和对称二次回路的静电耦合及其产生的干扰电压造成的危害,提出增大耦合阻抗、采用静电屏蔽、缩短控制电缆及充分利用变电所中的自然屏蔽物4种抗干扰措施。
2.
To eliminate the mechanical coupling error caused by the asymmetry of quartz tuning forks and the electrostatic coupling error caused by the distributed capacitance between the driving electrode and the picking up electrode,mass balancing method is used to decrease mechanical coupling error and a compensation circuit is designed to compensate the electrostatic coupling error.
为了消除石英音叉陀螺中音叉不对称产生的机械耦合误差及驱动电极与拾取电极间分布电容引入的静电耦合误差,分别采用了质量平衡调节消除机械耦合误差及设计补偿电路消除静电耦合误差的方法。
2)  static coupling
静电耦合
3)  static electricity coupling
静电耦合
1.
Analysis of the CCL static electricity coupling load matching for induction heating power;
感应加热电源CCL静电耦合负载匹配电路分析
4)  Electrostatic field coupling
静电场耦合
5)  electrostatic-structural coupling
静电结构耦合
6)  electrostatic mechanical coupling
静电-结构耦合
补充资料:jj 耦合
      由给定电子组态确定多个价电子原子的能量状态的一种近似方法。它适用于原子中各价电子间的静电斥力势能之和远小于各价电子的自旋轨道磁相互作用能之和的情况,单个电子的轨道角动量pli将和其自旋角动量psi耦合成该电子的总角动量pji,,ji是第i个价电子的总角动量量子数,媡=h/2π,h是普朗克常数。
  
  以两个非等效电子为例,设电子组态为(n1l1n2l2),n1、n2和 l1、l2分别为两电子的主量子数和轨道量子数,电子的自旋量子数都为1/2,即s1=s2=1/2,按原子的矢量模型,电子轨道角动量 pli与自旋角动量 psi耦合,。原子jj 耦合的多重谱项则由各种可能的(j1j2)确定,不同谱项间能量差别相对来说比较大,而两电子间静电作用使与耦合成原子的总角动量PJ,pJ=+,J为原子总角动量量子数,J=j1+j2,j1+j2-1,...,|j1-j2|,由于这种静电作用远小于电子的轨道与自旋相互作用,因此同一多重谱项中由于电子间静电作用而引起的不同J值的能态间距是很小的。jj 耦合形成的原子态符号是(j1j2)J
  
  对于等效电子(见原子结构),耦合时要考虑泡利不相容原理,所形成的原子态要比非等效电子形成的原子态少。例如两个等效p电子经jj 耦合只能形成、、五种原子态,而两个非等效p电子经jj 耦合将形成、、和等十个原子态。
  
  jj 耦合常适用于确定重元素原子的受激态和轻元素原子的高受激态,有时还适用于确定重元素的基态(例如Pb原子的基态)。
  

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参考词条