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1)  charge discreteness
电荷离散
1.
The quantum effect in the inductance-coupling mesoscopic circuit with the charge discreteness;
电荷离散化时电感耦合介观电路中的量子效应
2)  discrete charge
离散电荷
1.
This paper mainly investigates dynamic behavior of charge and current in a mesoscopic LC circuit with discrete charge by considering coupling energy of the mesoscopic capacitor.
主要通过考虑介观电容的耦合能,对离散电荷介观LC电路中的电荷与电流的动力学行为进行了研究。
3)  self consistant charge discrete variational method
电荷自洽离散变分Xα法
4)  self-consistant-charge discrete variational method
电荷自洽离散变分法
5)  diffusion charging
扩散荷电
1.
The results show that the diffusion charging was enhanced by the magnetic field,but it was disadvantageous for the field charging in the magnetic field.
结果表明:在磁增强负电晕放电中,磁场能有效地提高负离子和自由电子的浓度;磁增强负电晕放电自由电子的拉莫运动提高了放电电极附近的电离程度,使放电电流明显增长,使更多的正离子在电晕区积累,形成了和原电场方向一致的正离子电场,进一步增强电离,电晕区中积累的正离子形成的电场削弱了荷电区原电场强度;磁场的应用对扩散荷电机制有增强作用,对电场荷电机制不利。
6)  Load discretization
载荷离散化
补充资料:离散时间周期序列的离散傅里叶级数表示
       (1)
  式中χ((n))N为一离散时间周期序列,其周期为N点,即
  式中r为任意整数。X((k))N为频域周期序列,其周期亦为N点,即X(k)=X(k+lN),式中l为任意整数。
  
  从式(1)可导出已知X((k))N求χ((n))N的关系
   (2)
  式(1)和式(2)称为离散傅里叶级数对。
  
  当离散时间周期序列整体向左移位m时,移位后的序列为χ((n+m))N,如果χ((n))N的离散傅里叶级数(DFS)表示为,则χ((n+m))N的DFS表示为
  

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