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1)  complex dielectric permittivity
复数介电常数
2)  complex permittivity
复介电常数
1.
Study on the complex permittivity of common organic reagent at 2.45 GHz;
2·45GHz下常用有机试剂复介电常数的测量与研究
2.
Measuring the complex permittivity of phantom model by perturbation method;
微扰法测量微波等效体模的复介电常数
3.
Measurement for complex permittivity and complex permeability of film;
薄膜材料复介电常数与复磁导率测试研究
3)  complex dielectric constant
复介电常数
1.
The important parameters for the wave absorption effects are electromagnetic loss factor, complex dielectric constant, complex magnetic conductivity.
评价吸波效能的主要参数是损耗因子、复介电常数、复磁导率 。
2.
The approximate formula of polarization P and complex dielectric constant ε* are obtained.
建立了铁电液晶SmC*相介电特性的分子理论,求出在外加交变电场作用下液晶系统的自由能密度,得到极化强度〈P〉和复介电常数ε*的近似表达式。
3.
The complex dielectric constant of contamination is one of the important parameters affecting the measurement results.
根据微波辐射特性,提出了一种新的污秽检测方法,该方法利用污秽物的复介电常数特性作为主要参数之一来测量污秽等级。
4)  complex dielectric constant
复介电常数,复介电系数
5)  Complex permeability tensor
复介电常数张量
6)  permittivity [英][,pə:mi'tivəti]  [美][,pɝmɪ'tɪvətɪ]
介电常数
1.
Study on Permittivity and Permeability of Carbon Nanotubes in the Low-frequency Band from 0.5 to 6 GHz;
碳纳米管在0.5~6GHz低频波段的介电常数和磁导率研究
2.
Measurement of microwave permittivity of high-loss materials using coaxial transmission and reflection way;
同轴传输反射法测量高损耗材料微波介电常数
3.
Effect of purification on 2~18GHz complex permittivity and complex permeability of carbon nanotubes;
纯化处理对碳纳米管2~18GHz复介电常数与复磁导率的影响
补充资料:复数介电常数测量
      一切非导电物质均为电介质,它可以是固态的、液态的或气态的。在电介质中绝大多数的电荷是被束缚的。在外电场的作用下,这些电荷发生微小的位移,正电荷沿电场的方向位移,而负电荷则沿电场相反的方向位移。这种物理现象称为电介质极化。
  
  如果以真空为介质的电容器的电容量为C0,以电介质为介质的同一电容器的电容量为C,当电容器两端加上电压U后,前者的电荷量为Q0,后者的电荷量为Q,则电介质的相对介电常
  ε′=Q/Q0=C/C0
  
  电介质在极化过程中靠消耗电场的能量而发热。这种能量消耗称为介质损耗,其值为tanδ(δ为损耗角)。这时相对复数介电常数(简称复数介电常数)
  εr=ε′-jε″=ε′(1-tanδ)
  式中
  
  
    tanδ=ε″/ε′
  
  复数介电常数的测量方法主要有两类,即固定频率法和宽带法。固定频率法的测量不确定度较小,可用于损耗大小不同的测量;宽带法的频带宽,可用于快速测量。
  
  固定频率法  又分电桥法、传输线法和谐振法。
  
  ①电桥法:将被测件接在电桥的测量臂上,根据接入前后电桥平衡时电容和电阻(或相移和衰减)的变化量可以算出ε′和tanδ,这种方法可用于10-3~1011赫的频率范围,并适于测量损耗较大的电介质。
  
  ②传输线法:将被测件与测量线终端的短路波导或同轴线相连接,通过测量接入前后驻波节点位置和驻波系数的变化量可以算出ε′和tanδ。这种方法可用于108~1010赫的频率范围,适于测量损耗量中等的电介质。
  
  ③谐振法:将被测件接在谐振回路(或谐振腔)中,通过测量接入前后回路电容和Q值(或腔长和Q值)的变化量可以算出ε′和tanδ。这种方法可用于104~1011赫的频率范围,适于测量损耗较小的电介质。
  
  宽带法  包括阶跃法和时域法。利用电介质对阶跃波(或电脉冲)的响应,即电介质的电特性与频域散射参数S(ω)的关系,通过时域测量和傅里叶变换求出在不同频率下的ε′和tanδ。这种方法可用于10-4~1010赫的频率范围。
  

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参考词条