1)  dispersive equations
色散波方程
1.
In the dissertation, the Cauchy problems of some dispersive equations are considered by the Fourier restriction norm method, which was first introduced by J.
本论文主要研究某些色散波方程Cauchy问题的适定性。
2)  nonlinearly dispersive wave equation
非线性色散波方程
1.
Well-posedness for a nonlinearly dispersive wave equation;
一类非线性色散波方程的适定性
3)  dispersion
色散
1.
Analyses of Dispersion Relations of Dynamic Elastic Modulus in the Wood Materials;
木质材料中动弹模量色散关系的分析
2.
Influence of Phonon Dispersion,Magnetic Field and Coupling Strength on Properties of Polaron;
声子色散和磁场对极化子基态的影响
3.
Study of quartz crystal′s birefringence dispersion character from ultraviolet band to near infrared band;
石英晶体双折射率紫外至近红外波段色散特性实验的研究
4)  chromatic dispersion
色散
1.
Manufacture of chromatic dispersion impulse expanding analytic device in optical fiber;
光纤色散脉冲展宽分析仪的研制
2.
The research of chromatic dispersion on solutions with different concentration;
不同浓度下溶液的色散研究
3.
As a precondition , it was presented that the single_mode optical fiber , the dispersion_shift optical fiber and the dispersion_flatten optical fiber can be regarded as the special examples of the index_guiding photonic crystal fiber(PCF) under a determinate condition, when the new step effective index model (SEIM) was used to discuss the chromatic dispersion properties of PCF.
在采用阶跃有效折射率模型研究光子晶体光纤的可行性方面 ,提出了将普通单模光纤、色散位移光纤、色散平坦光纤作为一定极限条件下的折射率引导型光子晶体光纤特例的观点 。
5)  Dispersive
色散
1.
Analysis of Nonlinear Dispersive Properties of one Dimensional Photonic Crystals;
一维光子晶体非线性色散特性的分析
2.
The Investigation of Phase Dispersive Characteristics About Phase-only Liquid Crystal Spatial Light Modulator;
液晶空间光调制器相位调制的色散特性研究
3.
<Abstrcat>A study was done on the initial boundary value problem of fourth order nonlinear wave equation with dispersive and dissipation term u_(tt)-Δu-Δu_t-Δu_u=f(x),x∈Ω,t>0,u(x,0)=u_0(x),u_t(x,0)=u_1(x),x∈Ω,((u|_(Ω))=0), where Ω∈R~Nis a boundary domain.
研究四阶色散、耗散非线性波动方程的初边值问题utt-Δu-Δut-Δutt=f(x),x∈Ω,t>0,u(x,0)=u0(x),ut(x,0)=u1(x),x∈Ω,u| Ω=0,其中Ω∈RN为有界域。
6)  phonon dispersion analysis
色散分析
参考词条
补充资料:泊松方程和拉普拉斯方程
      势函数的一种二阶偏微分方程。广泛应用于电学、磁学、力学、热学等多种热场的研究与计算。
  
  简史  1777年,J.L.拉格朗日研究万有引力作用下的物体运动时指出:在引力体系中,每一质点的质量mk除以它们到任意观察点P的距离rk,并且把这些商加在一起,其总和即P点的势函数,势函数对空间坐标的偏导数正比于在 P点的质点所受总引力的相应分力。1782年,P.S.M.拉普拉斯证明:引力场的势函数满足偏微分方程:,叫做势方程,后来通称拉普拉斯方程。1813年,S.-D.泊松撰文指出,如果观察点P在充满引力物质的区域内部,则拉普拉斯方程应修改为,叫做泊松方程,式中ρ为引力物质的密度。文中要求重视势函数 V在电学理论中的应用,并指出导体表面为等热面。
  
  静电场的泊松方程和拉普拉斯方程  若空间分区充满各向同性、线性、均匀的媒质,则从静电场强与电势梯度的关系E=-墷V和高斯定理微分式,即可导出静电场的泊松方程:
  
   ,
  式中ρ为自由电荷密度,纯数 εr为各分区媒质的相对介电常数,真空介电常数εo=8.854×10-12法/米。在没有自由电荷的区域里,ρ=0,泊松方程就简化为拉普拉斯方程
  
   。
  在各分区的公共界面上,V满足边值关系
  
  
  
  
  式中i,j指分界面两边的不同分区,σ 为界面上的自由电荷密度,n表示边界面上的内法线方向。
  
  边界条件和解的唯一性  为了在给定区域内确定满足泊松方程以及边值关系的解,还需给定求解区域边界上的物理情况,此情况叫做边界条件。有两类基本的边界条件:给定边界面上各点的电势,叫做狄利克雷边界条件;给定边界面上各点的自由电荷,叫做诺埃曼边界条件。
  
  边界几何形状较简单区域的静电场可求得解析解,许多情形下它们是无穷级数,稍复杂的须用计算机求数值解,或用图解法作等势面或力线的场图。
  
  除了静电场之外,在电学、磁学、力学、热学等领域还有许多服从拉普拉斯方程的势场。各类物理本质完全不同的势场如果具有相似的边界条件,则因拉普拉斯方程解的唯一性,任何一个势场的解,或该势场模型中实验测绘的等热面或流线图,经过对应物理量的换算之后,可以通用于其他的势场。
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程  在SI制中,静磁场满足的方程为
  
  
  式中j为传导电流密度。第一式表明静磁场可引入磁矢势r)描述:
  
  
  
  在各向同性、线性、均匀的磁媒质中,传导电流密度j0的区域里,磁矢势满足的方程为
  
  
  选用库仑规范,墷·r)=0,则得磁矢势r)满足泊松方程
  
  
  式中纯数μr 为媒质的相对磁导率, 真空磁导率μo=1.257×10-6亨/米。在传导电流密度j=0的区域里,上式简化为拉普拉斯方程
  
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程是矢量方程,它的三个直角分量满足的方程与静电势满足的方程有相同的形式。对比静电势的解,可得矢势方程的解。
  
  

参考书目
   郭硕鸿著:《电动力学》,人民教育出版社,北京,1979。
   J.D.杰克逊著,朱培豫译:《经典电动力学》下册,人民教育出版社,北京,1980。(J.D. Jackson,Classical Electrodynamics,John Wilye & Sons,New York,1976.)
  

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