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1)  bunch discharge
束形放电
2)  magnetically confined discharge
磁约束放电
1.
Analyses of the relaxation mechanism in the magnetically confined discharge were given.
对亚稳态原子的弛豫情况,同普通铜蒸气激光器进行了对比,分析了磁约束放电条件下亚稳态原子的弛豫机制。
3)  discharge image
放电形貌
1.
In this paper, the study on evolvement process of discharge image in transverse is studied and the evolvement mechanism of DBD is explained, furthermore, the experimental results show that the different structures of DBD should be applied in different applications.
本文主要从宏观上对DBD的侧向放电形貌的演变过程进行了实验研究,进一步弄清了DBD的演变机理;而且从放电形貌上揭示了装置结构的选择对DBD应用的重要指导意义。
4)  firing pattern
放电形式
1.
Increase of firing rate with changes in firing pattern of neurons of the pedunculopontine nucleus in 6-hydrodopamine lesioned rats;
6-羟多巴胺毁损的帕金森病模型大鼠脚桥核神经元放电频率和放电形式的变化(英文)
5)  discharge pulse shape
放电波形
1.
Then the discharge pulse shapes,Fourier analysis on the discharge pulse shapes and the PD characteristics under DC and AC condition in the three kinds of typical defect models were compared.
在直流电压和工频交流电压下分别测量了3种典型放电模型的局部放电波形,并对放电脉冲波形进行快速傅立叶变化处理得到频谱分析图。
6)  globular discharge
球形放电
补充资料:磁约束
磁约束
magnetic confinement
    用磁场来约束等离子体中带电粒子的运动。氘、氚等较轻的原子核聚合成较重的原子核时,会释放大量核能,但这种聚变反应只能在极高温下进行,任何固体材料都将熔毁。因此,需要用特殊形态的磁场把由氘、氚等原子核及自由电子组成的一定密度的高温等离子体约束在有限体积内,使之脱离器壁并限制其热导,这是实现受控热核聚变的重要条件。
   两端呈瓶颈状的磁力线,因瓶颈处磁场较强(称为磁镜)能将带电粒子反射回来 ,从而限制粒子的纵向(沿磁力线方向)移动,使粒子在作回旋运动的同时,不断来回穿梭,被约束在两端的磁镜之间,但仍有一部分其轨道与磁力线的夹角小于某值的带电粒子会逃逸出去。为了避免带电粒子的流失,曾经把磁力线连同等离子体弯曲连接成环形;后来又改进为呈8字形的圆环形磁力线管,称为仿星器;实验上现最有成效的磁约束装置是托卡马克装置,又称环流器,它是环形螺线管,其中的磁力线具有螺旋形状。
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