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1)  face-to-face coupling
面对面耦合(光)
2)  interface coupling
界面耦合
1.
Dependence of the spin polarization on the strength of the electron phonon coupling in a polymer and the spin dependent effect of the interface coupling were discussed.
同时还研究了有机分子链内自旋极化随电子 声子耦合强度的变化关系以及界面耦合的自旋相关效
2.
On the other hand, the experimental results show that an antiferromagnetic interface coupling is necessary to induce positive exchange bias.
本文采用铁磁畴壁模型,研究了双层膜系统中不同界面耦合性质下冷却场以及其铁磁层厚度对交换偏置场的影响,通过对这一现象的研究,希望能更深入的理解交换偏置场产生机制,并为其在实践上的应用提供理论指导。
3)  interfacial coupling
界面耦合
1.
It was found that the electronic density in the lowest conductive state(LUMO) could be tuned by the ratios of homopolymers and interfacial coupling.
本文针对聚乙炔 (polyacetylene) (PA)和聚对苯撑 (poly(p phenylene) ) (PPP)组成的三嵌段 (tri block)共聚物xPA/nPPP/yPA的量子阱性质进行了研究 ,发现均聚物组份及其界面耦合对共聚物的电子态具有调制作用。
2.
It is found that varying the scales, ratios and the intensity of interfacial couplings of the components, may modulate the structures of energy levels of copolymers.
研究发现可以通过改变均聚物的尺度、配比或界面耦合强度对共聚物能带结构加以调制 。
4)  side-coupling
侧面耦合
1.
Research for the side-coupling properties of microprism and double-cladding fiber;
微棱镜与双包层光纤侧面耦合效率的实验研究
2.
The side-coupling technology for double-clad fiber can transfer pumping light into inner cladding through the side of the fiber.
双包层光纤侧面耦合技术将泵浦光从光纤侧面耦合进入内包层,与端面耦合技术相比,更有利于高功率光纤激光器的实现。
5)  End-coupling
端面耦合
1.
Experiment results using single mode fiber as standard waveguide show that the average end-coupling loss is 0.
单模光纤作为标准波导的端面耦合自动调芯试验显示 ,平均耦合损耗分别为 0 。
2.
The results show that the average end-coupling loss and the standard deviation are 0.
采用通信用单模光纤作为标准光波导做了端面耦合试验 ,自动调芯结果显示 ,在 1310nm波长上 ,平均耦合损耗为 0 。
6)  coupling area
耦合面积
1.
Expressions of the coupling length and the coupling area of an antenna to electromagnetic waves excitation are deduced with the reciprocity theorem.
应用互易定理推导出了电磁波激励下天线的耦合长度和耦合面积的表达式,这两个物理量可以表征天线的响应特性。
补充资料:电感耦合等离子体光量计
      一种以等离子体光源作为激发源的多元素光谱分析仪(见图)。等离子体光源有直流等离子光源,电感耦合等离子体光源,电容耦合等离子体光源。仪器由等离子发生器、雾化室、炬管、分光计、光电检测系统组成。操作程序,背景校正,数据处理和打印结果都由计算机控制。其工作原理是:由高频发生器(一般为27.12兆赫)提供的高频能量叠加到炬管外面的线圈上,线圈内通水冷却,立于线圈当中的同轴型三层石英管,分别通入不同量的氩气,称为冷却气流,辅助气流和进样气流。点火后炬管端就出现一个氩等离子体焰,最高温度达10000K。试样在高温下被激发而辐射出光, 经分光计按一定波长次序分散, 取得一系列线光谱,通过焦平面上安装的出射狭缝,由光电检测系统接收,将光谱强度与标准相比较,转换为元素的含量。其优点是:分析速度快,干扰少,能同时测定几十种元素,精密度好,测定下限低(一般为μg/m1或更低),线性范围宽等特点。在地质学中用于测定岩石、矿石、矿物和地下水中常量、微量、痕量的金属元素。
  

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参考词条