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1)  plasma waves
等离子体波 PW
2)  PW method
PW法
1.
By introducing PW method into modern advanced optical design software, it can automatically change glass according to the designer s needs to meet the requirements of rational distribution of primary aberrations in the entire optical system.
运用PW法来更换 光学系统中的玻璃材料使初级像差减小或按要求重新分布像差是可行的。
2.
Then study the principle of zoom deeply,and introduce the pw method with which could count an initial configuration,base on which ,programmes were workouted,and an example was established.
接着深入研究了变焦光学系统的变焦原理,讲述了pw法求解初始结构的方法,以此为基础编制了计算程序,求解了一个具体的实例,另外给出了更加实用的光学自动设计方法,采用此方法设计了三倍变焦手机镜头,保证各个焦距位置的良好像质,并最终拟合出合理的变焦凸轮曲线。
3)  Paley Wiener class
PW类
4)  PW membrane technique
PW膜技术
5)  lomar PW
洛码PW
1.
This article analysis the quality of lomar PW′s valid element and works out analysis method.
对洛码PW有效成分进行了分析 ,制订了分析方
6)  PW method
PW方法
1.
To collimate the beam of 5 mW laser diode,an optic system including two groups and three pieces of lens is desinged by PW method and ODP_2 optic design software.
运用光学设计的PW方法,使用ODP2光学设计软件,设计了两组三片式组合透镜构成的光束准直系统,经过象差检验,准直效果好。
补充资料:等离子体波
等离子体波
plasma,waves in

   等离子体中粒子的各种集体运动模式。
   在等离子体中,热压强、静电力和磁力起着准弹性恢复力的作用,导致声波、各种模式的静电波(纵波)、电磁波(横波)以及它们的混杂波。又由于电子与离子的质量相差悬殊,对电磁场的响应不同,再加上等离子体的分布空间不均匀、速度空间的不均匀以及各向异性等因素,使各等离子体中波动的模式极其复杂多样。
    等离子体中许多现象与过程的机制都与其中的波和不稳定性有关;等离子体波又是一种诊断手段,可用以探测等离子体的各种参数;高强度的波还可用于等离子体的加热、电流驱动等;电磁波在电离层中传播和反射的知识对保证和改善无线电通讯的质量至关重要,等等。这些都使得等离子体波的研究成为等离子体物理中的重要组成部分。
   在等离子体中如果产生了局部的电荷分离,则在库仑力作用下将引起静电振荡(见等离子体频率)。一定的温度赋予电子热压强,使振荡得以在等离子体内部传播形成静电纵波,称为朗缪尔波。
   等离子体中可以传播电磁波,但有一个截止频率,低于此频率的电磁波被全反射,不能进入等离子体。
   与中性气体中的声波相仿,在等离子体中的离子声波也是以热压强为恢复力的,但因电子与离子的热速度不同,微小的电荷分离会引起静电场,使电子与离子的运动耦合起来,一起振荡,形成离子声波。
   有磁场时等离子体是各向异性的,其中的波动模式要复杂得多 。 对于理想导电的流体,磁力线会“冻结”于其上,像一根根绷紧的弹性弦,横向的扰动可以沿磁力线传播,形成剪切阿尔文波。在磁流体中除热压强外,磁场也会产生侧向的压力称为磁压,在这两种压力作用下形成的波动模式称为磁声波,有快、慢之分。 此外还有离子和电子的回旋波,以及哨声波(其高频部分的群速比低频部分大,听到的音调先高后低,宛如哨音,故名)等等。
   等离子体波的线性理论已经比较系统完整。等离子体中还存在着丰富多样的非线性波 。 如各种大幅度波、冲击波、孤立波等,以及波与波、波与粒子间的非线性相互作用,有关的研究方兴未艾。
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参考词条