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1)  Faraday icepot
法拉第冰筒
1.
The electrostatic problem of charged spherical Faraday icepot is studied in toroidal coordinate system, and the electric potential distribution is given.
用圆环坐标分析带电球形法拉第冰筒的静电问题 ,得出其空间电势分布函数 ,证明内外侧面电荷的差为常量 ,计算其电容量 ,并给出静电应用的近似
2.
In this paper, The electrostatic problem of Charged sphere Faraday icepot is studied in toroidal Coordinate system,and the electric potentialdistribution is given.
本文用环坐标系研究了带电球形法拉第冰筒的静电问题,给出了空间电位分布函数,证明了内外侧面电荷分布之差为常量,计算了电容量关系,并说明了静电应用的近似方法。
2)  faraday cup
法拉第筒
1.
Diagnose of Large Area Electron Beam with Faraday cup;
法拉第筒用于大面积电子束均匀性诊断
2.
The measurement principle of faraday cup and the measurement error of faraday cup were analysed.
介绍了法拉第筒的测量原理,分析了法拉第筒的测量误差,设计出用于离子推力器束流特性测量的法拉第筒仪器,成功地应用于20 cm离子推力器束流特性的测量。
3.
The apertures of Faraday Cups are covered with Mylar films of different thickness, and then the signal attenuations can be recorded with oscilloscope.
在偏压法拉第筒阵列各个法拉第筒的准直孔前分别覆盖0—6μm厚的Mylar膜,根据不同膜厚对应的信号衰减情况(叠片法),得到了高功率离子束的离子能谱,离子的最高能量>440keV,平均能量约为270keV,能量为200—300keV之间的离子数目最多,碳离子数和90keV以下的质子所占总离子数的组分不多于32%。
3)  Faraday silo
法拉第筒
1.
This paper introduces the main equipments-performance,merits,using scope,precision index of Faraday silo at hydrology automatic romote monitoring station and the methods of installation and debugging and so on.
系统介绍了水文自动测报系统遥测站的主要设备—法拉第筒的性能、优点、适用范围、精度指标以及安装调试方法等。
4)  Faraday cage
法拉第筒
1.
In a CF4/Ar inductively coupled plasma, the relationships between SiO2 etching rates and the ion incident angles were investigated, where the ion incident angle controlled by using a Faraday cage.
在CF4/Ar的感应耦合等离子体中,用“法拉第筒”式的方法研究了SiO2刻蚀速率与不同离子入射角度之间的关系。
5)  faraday cylinder
法拉第圆筒
6)  Faraday cup array detector
法拉第筒阵列
1.
Application of Faraday cup array detector in measurement of electron-beam distribution homogeneity;
法拉第筒阵列探测器在电子束束流均匀度测量中的应用
补充资料:法拉第,M.
      英国物理学家和化学家,电磁场学说的奠基人。1791年9月22日生于伦敦,卒于1867年8月25日。幼年时未受过正规教育,但对自然科学产生兴趣。1812年,法拉第被化学家H.戴维收为助手,开始科学研究,获得一系列成果。1824年被选入英国皇家学会,次年任皇家研究院的实验室主任。法拉第于1821年成功地通过实验演示了通电导线绕磁铁旋转和磁铁绕通电导线旋转的现象,这是世界上第一台把电能转化为机械能的装置。1831年8月29日发现电磁感应现象,研究了电磁感应的规律。他在1832年指出,当时已知的五种电(由摩擦产生电、生物电、由电磁感应产生的电、由热电偶或伏打电池产生的电)的本质相同,只是产生的方法不同。1833~1834年提出法拉第电解定律。他引入的阳极、阴极、阳离子、阴离子等术语一直沿用至今。他还引入磁力线和电力线的概念,用以解释电磁现象,推动了经典电磁场理论的建立。1840年,即在能量守恒定律发现之前,他提出了各种形式的能量的统一性,以及它们可以互相转换的思想。1845年,他发现光的偏振面在磁场中旋转的现象(法拉第效应)。此后,又发现物质的顺磁性和抗磁性,并成功地用力线概念作了解释。
  

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参考词条