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1)  equivalence of source
源等效
2)  equivalent imaginary source
等效虚源
1.
For prediction of noise transmited from a source of large area or volume,the point source model is not applicable,therefore an equivalent imaginary source method by experimental simulation is advanced.
通过实验拟合提出了等效虚源法,该新方法可简便准确地预测体声源和面声源在不同距离的影响声级;而对于室内混响窗外传声的声影响预测,采用该方法也会使测量和计算变得十分简洁方便。
3)  Equivalent source
等效源
1.
The optimization of the equivalent source orders;
等效源阶数取值的优化选择
2.
The number and position and order of theequivalent sources employed have influence over the solution when the equivalent source method is applied to solve anelectro (or magneto) static filed.
首次在解的三维图形和等位线图形显示的基础上研究等效源的数目、位置安排和阶数取值对解的影响。
3.
This paper proposes a new-style equivalent source method(NESM),in which the number and position of all the ES can be determined and the field distribution in all subregions expressed as series form.
提出一种新型等效源法,该法中等效源的位置和个数可给以确定,由它产生的场分布可用级数表示,该方法克服了以前等效源的位置和个数只能凭经验决定的缺点,而成为一种科学的计算方法。
4)  equivalent power source
等效电源
1.
Algorithm for short-circuit calculation of dendriform distribution network based on equivalent power source method;
基于等效电源法的树型配电网短路计算
2.
The key of making equivalent exchange lies in looking for equivalent resistance and equivalent power source.
对电路进行等效变换的关键在于寻找等效电阻和等效电源。
5)  equivalent sound source
等效声源
1.
As to the high frequency range an equivalent sound source based on the energy theories was proposed for the acoustic modeling of engine compartment.
针对高频域的声场 ,提出了基于能量理论的等效声源法对轿车的发动机室进行声场建模 ,采用统计能量法 (SEA)理论对发动机室、发动机室底板及底板与地面空间系统进行声场建模和仿真。
6)  equivalent source method
等效源法
1.
An equivalent source method for calculating 3 D eddy currents in the anisotropic medium is proposed.
提出计算各向异性媒质中三维涡流场的等效源法。
2.
Ia this paper, however, the equivalent source method is introducedinto the interpretation of the aarbmagnetic AT field to investigate regional tectonics.
等效源法曾被广泛应用于卫星磁异常解释,而本文是将等效源法引用到航空△T磁场的解释中,用其研究区域地质构造。
补充资料:河外射电双源和多重源
      河外射电展源中最典型的也是数量最多的(占40%)一种是双源。双源的最普遍的特征是,在相隔几万至两百万光年的距离上形成两块射电瓣(又称为子源)。证认出的光学对应体(星系或类星体)往往位于此两子源连线的中心。子源的远离光学母体的外边缘处射电亮度变化很陡,而且更接近最大值(此区域常是1″量级大小的致密成分),而向光学母体方向的则是亮度逐渐减弱的辐射延伸部分。最典型的代表是天鹅座A(见射电星系)。有时,光学母体两边是以两个强的外子源为主体的多个子源的组合结构,但仍然成为近似对称分布的所谓多重源。这种直线和对称排列的双源特征,在其所属的光学母体的致密射电区内有时能重现,就是说在不到双源的10-4~10-5的范围内,即在光学体小于0奬01(或几十光年)的区域内,仍然有成双的小致密源出现,而且里、外双源的连线基本上是一致的,例如,3C326、33C111、3C390.3、3C405等射电源。
  
  双源的普遍特性,如流量不变化,具有幂律谱 (Svv,平均频谱指数α 约为0.75), 有百分之几的线偏振而没有圆偏振,磁场为10-4~10-5高斯,射电光度强(1040~1045尔格/秒), 能量高(1058~1081尔格)等等都与一般展源相同。对双源已进行了大量的观测统计,得出的结果是两个子源的流量密度相差不大,平均只差40%。两个子源与光学母体的距离也相差不大,双源中较亮的子源更靠近光学母体,直径较小,频谱较平。两个子源之间的距离约为子源直径的 2~4倍。在双源间距为 6~100万光年的范围内,不同射电源的子源大致以同样方式膨胀和相互分离, 形成了从中心向外抛射的圆锥体(圆锥角约20°~50°)。源的光度越大,双源之间的距离越大,抛射圆锥也就越窄。射电源主轴方向(两个子源的连线方向)与光学星系主轴方向成各种交角,表明二者没有相关性。同样,射电源主轴与偏振方位角之间也没有明显的相关性。以全部双源为例进行统计,没有发现射电光度与频谱指数或展源直径或光学亮度之间有什么关系。子源明亮头部的线偏振只有百分之几,而在延伸向光学母体的局部地区的线偏振则达到百分之几十,甚至高达百分之七十。
  
  双源和多重源的这些特性提出了三个必须解决的问题:①成双的对称性和一线排列问题;②在极其稀薄的介质中,子源抛射膨胀成形而不瓦解的约束机制问题;③巨额能量的来源和转换方式以及如何向子源进行输运的问题。目前流行的模型基本上有三种:等离子体团抛射及膨胀,大质量物体的一次抛射,连续喷射束。
  
  

参考书目
   A.G.Pacholczyk,Radio Galaxies,Pargamon Press, Oxford, 1977.
  

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