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1) axial guide magnetic field
轴向导引磁场
2) axial-guide magnetic field
轴向引导磁场
1.
The Single-particle Hamiltonian theory is given for a free-electron laser with an axial-guide magnetic field in the Bambini-Renieri frame.
在Bambini-Renieri坐标系中给出了带轴向引导磁场自由电子激光的单粒子哈密顿形式。
3) reversed guide magnetic field
反向导引磁场
4) introducing magnetic field
磁场引导
1.
The method of pyrolysis of carbonyl with introducing magnetic field can produce polycrystalline iron fiber with controllable geometry size.
本文对羰基铁热分解的有关热力学问题进行了理论分析,并从铁磁理论出发,探讨了利用羰基热分解磁场引导法制备几何尺寸可调的多晶铁纤维的可能。
5) guiding magnetic field
引导磁场
1.
Finally some suggestions are given for the optimum design of the diode by choosing proper guiding magnetic field and diode structure.
无箔二极管中电子回流是造成绝缘子表面闪络的重要因素 ,用Maxwell方程和电子运动方程定性分析了电子束回流的可能性 ,采用PIC方法模拟了无箔二极管中电子束回流的物理过程 ,由此提出了对引导磁场和阴阳极结构进行优化设计的建议。
2.
WT5”BZ]Theoretical and experimental researches on the effects of axial guiding magnetic field on microwave power radiated from relativistic backward oscillators were preserted.
对引导磁场大小对相对论返波管 (RBWO)微波功率的影响进行了理论和实验研究。
3.
Focusing on the key equipment of targeting therapy,a novel method of adopting bipolar pulse current to generate guiding magnetic field was proposed.
针对药物靶向治疗中难以产生足够磁场强度和梯度的交流脉冲磁场问题,提出了采用双极性脉冲电流产生靶向引导磁场的新思路,研制了一种适用于磁性药物聚焦和控制药物释放的靶向振荡磁场发生器,其主电路拓扑利用负载能量回馈,减少电路损耗,提高电流幅值和电流脉冲陡度,从而提高磁场强度和磁场强度变化率。
6) guide field
导引磁场
1.
It proves that the Raman FEL can obtain high power without guide field.
采用非线性模型对拉曼自由电子激光器进行数值模拟 ,发现虚火花束源自由电子激光器可以去掉导引磁场 ,用小周期摇摆器 ,实现器件的小型化和高功率。
补充资料:纵向磁场中两个共轴空心超导圆柱体(DSC)系统
纵向磁场中两个共轴空心超导圆柱体(DSC)系统 (thesystemofdualcoaxialhollowsuperconductingcylinders(DSC)inalongitudinalmagneticfield)
在纵向磁场H0中的两个共轴空心超导圆柱体之间夹一层绝缘层的系统,只要绝缘层足够薄,可同时展现出电阻消失,迈斯纳效应,磁通量子化和约瑟夫森隧道效应四种超导电性基本现象的共存。例如在超导态重入过程中也可显现。设内、外超导圆柱层所围区域进入磁场的磁通量子数分别是n1和n2,则总是有n2≥n1。又设内外两超导圆柱层的序参量分别为ψ1和ψ2,由于ψ1和ψ2间的耦合作用和逆磁性的迈斯纳效应,以及n1,n2跃迁等之间的关联,使DSC系统变得复杂。王思慧和徐龙道等基于GL理论较为广泛地研究了DSC系统的一系列物性,指出n1和n2的量子跃迁只在狭区内发生且有选择性,而隧道效应也只发生在更狭区域的n1=n2的情况等等。图1取轴心中空部分半径,也是第一超导圆柱层的内半径n1=4×10-7m,其外半径,也是绝缘层的内半径n2=5×10-7m,绝缘层外半径,也是第二超导圆柱层的内半径n3=5.5×10-7m,其外半径n4=6.5×10-7m,GL参量K=0.2,T=0K时的相干长度ξ0=10-7m,图1中所显示的系统吉布斯自由能随外场H0的关系,就可得知状态(n1,n2)的跃迁选择性。随着H0的增大,系统磁通量子态的跃迁变化是:(0,0)→(1,1)→(1,2)→(2,3)→(2,4)→…,而(0,1),(2,2),(1,3),(3,4)等是不稳定的亚稳态,其他状态是不可能存在的。
图2和图3分别表示内空腔磁场强度H1和绝缘圆柱层磁场强度H2随外场强度H0变化时的跃迁情况。
对薄层样品,这里有内外两个屏蔽因子,起有与SSC系统类同的作用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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