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1)  plasmon excitation
等离振子激发
2)  plasmon excitation
等离子体子激发
3)  plasma exciatiaon
等离子体激发
4)  surface plasmon resonance
表面等离子激元共振
1.
A surface plasmon resonance (SPR) biochemical and chemical sensor with fired angle and modulate wavelength of incidence light has been developed on the basis of MPF-44 fluorospectrophotometer equipped with light source, polarizer, lens and prism.
将光源、P偏振器,透镜、棱镜等组成的光学系统配制到MPF-44荧光分光光度计上,将其改装成一套变波长定角度的表面等离子激元共振(SPR)生物化学传感器,并用来测试偶氮苯分子有序膜的SPR谱图。
5)  surface plasmon resonance
表面等离子体激元共振
1.
The metal oxide semiconductor films have been used as sensing medium in the opto chemical sensor based on surface plasmon resonance.
采用溶胶 凝胶金属氧化物半导体薄膜 ,作为表面等离子体激元共振效应的光化学传感器的传感介质。
6)  plasmon [英]['plæz,mən]  [美]['plæz,mɑn]
等离振子
补充资料:等离子体激元衰变中微子过程
      等离子体中各种形式的波的量子叫作等离子体激元Γ(可看作准粒子)。等离子体激元衰变为一对正、反中微子的过程,称为等离子体激元衰变中微子过程。其反应为Γ→ve+尌e。式中右端的ve+尌e也可推广为vμ+尌μ,vτ+尌τ等,在真空中传播的自由光子,由于能量、动量守恒定律的限制(光子能量等于其动量和光速的乘积),不可能衰变为正、反中微子对。但是对于在等离子体中传播的光子,这种形式的等离子体激元相当于一个具有静止质量的光子,却可以衰变为正、反中微子对。这是由等离子体激元湮没为正、负电子对的电磁作用和由中介玻色子传递的弱作用二者组合起来的过程。这一过程使系统的能量被中微子带走。因为中微子与星体物质的相互作用微弱,所以它们有很强的穿透力,能够迅速逃逸。星体温度愈高,高能量的等离子体激元所占的百分比愈大,由衰变过程损耗的能量也愈大。由于等离子体激元的静止质量随着介质密度增加而增大,所以,在高密度区域内,和其他的星体辐射中微子机制比较,等离子体激元衰变中微子过程是星体中能量损耗的主要过程。中微子过程引起的星体能量损耗对星体的演化有重要作用(见中微子天文学)。
  
  

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