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1)  wasteful capture
无效俘获
2)  capture effect
俘获效应
1.
To research the capture effect which is defined in our experiment by the theoretic analysis of FMP effect,the information about the chain structure of the particle,the tendency of the particle movement(that's,the tendency of the structure transformation) and the chain-net-structural strength as well as the finite dielectric response time could be obtained.
通过FMP理论对我们实验中的俘获效应加以研究,可得知此过程中粒子的成链结构、粒子倾向(引起堆积形式变化的趋势)以及链状网络结构强度和有限的介电响应时间等信息。
3)  unconditional capture
无条件俘获
4)  self-trapping effect
自俘获效应
1.
A discussion is given about the self-trapping effect for a single pulse of soliton,which can prevent a soliton pulse with PMD from splitting.
研究了偏振模色散效应对于光孤子传输系统的影响:首先在单个孤子脉冲的情况下,讨论了光孤子的自俘获效应对于偏振模色散的自适应能力,进而考虑更有意义的脉冲序列的情况,即因PMD引起的两个光孤子之间的相互作用以及能量损失而带来的系统损耗的问题。
5)  high capture efficiency
高俘获效率
6)  radiation trapping effect
荧光俘获效应
补充资料:电子俘获
      一般分成两类。一类是原子或离子通过媒质时获得电子的机制。这是原子和离子在媒质中损失动能并减速的重要原因,从而影响入射的原子和离子在媒质中的射程。当入射的带电粒子的速度和媒质中电子的速度具有相同量级时,发生电子俘获的几率较大,因此在粒子射程的末端,电子俘获的发生较为频繁。对于带有大量正电荷的裂变碎片,则在它整个减速过程中都有电子俘获发生。中性的氢原子通过轻元素组成的媒质时,单位距离路程的能量损失约为质子在同样情形下能量损失的一半。
  
  另一类是电子被原子核俘获,称为电子的核俘获或K俘获。K俘获是原子核从最靠近它的 K电子壳层俘获一个电子而转变为核电荷数比原来的值小 1的新核的机制,此过程中,核还要发射一个中微子。K俘获是β衰变的逆过程。发生K俘获的几率与K壳层电子处于核附近的寿命有关,核电荷数Z值较大的核,电子波函数在核中心区的值也较大,因而发生K俘获的几率也比轻核大。K俘获是电子的场与核场间相互作用的结果。
  
  还可能发生一种二阶过程,即原子K壳层的s电子被核俘获的同时,伴随着L壳层一个p电子跃迁到K壳层而产生γ跃迁。
  

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