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1)  excitable medium
激波介质
2)  micromazer with kerr medium
含克尔介质微波激射器
3)  Parameters of the Media beside the Shocks
激波两侧介质参量
4)  excitable media
激励介质
1.
Based on the Oregonator model portraying the famous Belousov-Zhabotinsky chemical reaction,the dynamics of nonlinear wave pattern in excitable media is further consummated.
以刻划著名的Belousov Zhabotinsky化学反应的俄勒冈振子为数学模型 ,研究解决了激励介质中一些悬而未决的理论问题 (如波的存在性和稳定性等 ) ,进一步完善了激励介质的非线性波型动力学的理论体系 。
5)  laser medium
激光介质
1.
Theoretical study of the pump light absorption inside a three-level solid state laser medium;
三能级固体激光介质对抽运光吸收的理论研究
2.
The coefficients of the small signal gain of a S 2 laser medium pumped by transverse fast discharge are obtained, and the maximum of g 0 is 0.
测量了横向脉冲放电S2气体激光介质的小信号增益系数,最大值为0。
6)  laser slab
激光介质
1.
Three-dimensional simulation of thermal effects in a laser slab cooled by forced convection;
对流冷却下板状激光介质热效应的三维模拟
2.
Analyses of effects of geometric dimensions of heat sink on thermal effect of side-pumped laser slab;
热沉几何参数对侧面泵浦板状激光介质热效应影响分析
3.
Analysis and optimization of thermal stress field in a high power laser slab;
高热负荷激光介质热应力场的分析与优化研究
补充资料:地球弓形激波
      太阳风与地磁场相遇,在地球周围形成的激波。它的子午方向截面的结构大致如图。与通常的流体激波波阵面不同,在它的上游有由波阵面内发出的高能粒子、电磁波、阿尔文波等向上游传播。这是由无碰撞等离子体激波波阵面内的等离子体湍动中?牟ǎW酉嗷プ饔煤筒ǎㄏ嗷プ饔貌?(见等离子体天体物理学)。在地球磁尾内靠近中性线附近,经常产生不稳定的磁合并,引起磁层亚暴。这种情况同磁合并引起耀斑爆发相似。由于太阳风的结构不稳定,弓形激波的结构也不断地变化。波阵面的顶点、方向以及它与地心的距离都随着太阳风的强弱、太阳风磁场的走向而不同。波阵面顶点与地心的距离大约在14个地球半径左右,但若有异常的低马赫数的太阳风,则可延伸到30个地球半径。弓形激波波阵面的厚度主要决定于上游磁场走向与波阵面法向的夹角。若夹角大于50°,波阵面不厚;而当夹角小于50°,波阵面厚度就可以伸展到1个地球半径。波阵面内部,在绝大多数情况下,属于热等离子体和高马赫数的湍动波阵面。弓形激波波阵面的运动,主要与太阳风中切向间断面的到来有密切关系(见日地间激波和磁流间断)。
  
  

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