1)  fixed-source method
定源法
2)  finite element method
限定源法
1.
The results show:in the state of austemite,Carbon atom′s diffusion coefficient can be calcuated by using Boltzmann formula,and nitrogen atom′s diffusion coefficient can only be calculated by using finite element method.
本文采用“扩散偶法”研究了碳氮原子同时向奥氏体扩散时的扩散系数的求解方法,研究结果表明:在奥氏体状态下,碳原子的扩散系数可根据Boltzmann公式进行求解;而氮原子的扩散系数只能根据“限定源法”进行求解。
3)  stationary source
固定源
1.
Emission and control of nitrogen oxides from stationary sources;
固定源氮氧化物排放及控制技术应用
2.
Low-temperature SCR of NO_x for stationary source;
固定源低温选择性催化还原NO_x技术研究进展
3.
Within the stationary sources, a further classification into power pl.
每类城市选取一个典型城市进行实地调查 ,对我国燃烧锅炉和机动车的NOx 的排放因子进行了修正 ,提出了适合我国目前排放水平的各类城市的固定源和移动源的排放因子。
4)  fixed source-loop
定源回线
5)  unstable source
不稳定源
1.
A calculation of non-static axial symmetric fields with unstable source;
含不稳定源轴对称非静态场的计算
6)  stationary sources
固定源
1.
The design and field test of a dilution tunnel for stationary sources;
固定源稀释通道的设计和外场测试研究
2.
Thorin colorimetric method for sulfur trioxide determination from stationary sources;
钍试剂分光光度法测定固定源烟气中SO_3
3.
This review gives a complete survey of all kinds of techniques for reducing the emission of NO x from stationary sources.
对减少固定源排放 NOx 的技术进行了全面的综述 ,介绍了目前用于这一领域的几类催化剂的特点和应用情况。
7)  Large Fixed Loop
大定源
1.
Program Exploitation on 3D Forward of Large Fixed Loop TEM;
大定源瞬变电磁法三维正演程序开发
8)  calibration resource
标定源
9)  stationary source
固定源<能>
10)  fixed source field
定源场
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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