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1)  negative dielectric constant
负等效介电常数
2)  effective permittivity
等效介电常数
1.
One of fundamental studies in microwave chemistry is to measure effective permittivity of chemical reaction precisely.
溶液中化学反应的等效介电常数是微波化学研究中的重要内容,等效介电常数的精确测量是研究微波与化学反应系统相互作用的基础。
2.
According to the analogy concept of series-parallel connection of the capacitance, the approximate formulae of effective permittivity along x,y,z direction for various inhomogeneous unit grids are deduced.
针对差分法中难以近似处理不同介质分界面处单元差分网格中沿x,y,z轴各方向等效介电常数值的问题,提出了将"电容串并联"的电路概念引入于各方向等效介电常数的近似计算中,并导出几种非匀质单元网格中等效介电常数的计算式。
3.
The effective permittivity of the mixture with carbon volume content 1% was calculated by the strong fluctuation theory combining with Maxwell-Wagner theory;and the EM wave absorbing property of a laminated model filled with carbon coated EPS beads was predicted through calculation.
将涂层球体混合体系作为密实整体考虑,计算了炭黑含量1%时的等效介电常数,并用计算结果预测了吸波性能。
3)  equivalent permittivity
等效介电常数
1.
Research on the model of multilayed multiconductor system with equivalent permittivity;
用等效介电常数研究多层多导体系统模型
2.
A concept of equivalent permittivity for the planar structure of printed circuit board (PCB) was presented.
提出了用于印刷电路板 ( PCB)扁平多层介质结构的等效介电常数的概念 ,使在 PCB结构中电容提取的计算量减少到自由空间中电容提取的量级 ,并保持相当的精度 ,此外还可与目前计算电容效率最高的多极加速法兼容 。
3.
It is pointed out that the equivalent permeability and permittivity of honeycomb-structured absorbing materials are smaller than those of the absorbing layer,but the equivalent permittivity is reduced more significantly,so the equivalent permeability is more close to the equivalent permittivity.
根据强扰动理论,在长波长近似条件下推导出蜂窝结构吸波材料等效介电常数和等效磁导率的计算公式。
4)  equivalent dielectric constant
等效介电常数
1.
By combining the attenuation with the reference,the system model of equivalent dielectric constant for rain medium is constructed.
得出了电磁波在有耗介质中衰减分贝数的表达式,将这种衰减与文献资料相结合,建立了雨介质对电波衰减的等效介电常数的系统辨识模型,得到了该介电常数与降雨率、电波频率的函数表达式。
2.
The general recursion formula of equivalent dielectric constant of multi-shell particles is derived.
研究了梯度壳层球形颗粒复合体系的有效介电响应,推导了具有任意多壳层的球形颗粒的等效介电常数的一般递推公式;用微分有效偶极近似的方法推导出任意介电梯度形式球形颗粒的等效介电常数的一般微分方程,并以壳层的介电常数为半径的幂函数形式为例,得到了梯度壳层球形颗粒的等效介电常数。
5)  effective dielectric constant
等效介电常数
1.
The effective dielectric constant of the coated spherical nano-particles was derived based on Laplace equations.
利用等效的方法推导了浸在基质中的带壳非均匀介质球颗粒的等效介电常数,将谱表示法引入到解决三组分以上的非线性球颗粒体系问题中,在非稀释极限下,对体系的有效介电常数和颗粒内部的局域场作了研究,探测了这类颗粒复合体系的光学双稳。
6)  negative permittivity
负介电常数
1.
The investigation object is the composite materials with negative permittivity,which are composed of discrete wires supported by insulative board.
在此基础上,进一步分析集成材料对高功率微波(HPM)和超宽带电磁脉冲(UWB)的屏蔽效能,仿真结果表明,负介电常数集成材料可以明显降低入射信号的幅值,并改变信号的时域波形和频谱特性,保证了信号的安全性。
2.
Left-handed materials(LHM)have negative permittivity,negative permeability,and negative re- fractive index.
首先讨论了金属线点阵结构实现负介电常数和开口谐振环点阵结构实现负磁导率的内在机理,综述了目前实现左手材料的设计与制备方法,讨论了左手材料研究中能量如何定义以满足守恒律,左手材料的宏观等效参数的确定,以及影响左手材料负折射相对频带带宽的因素。
3.
When the end frequency of the negative permittivity equals that of the negative permeability,the bandgap disapperars.
当负介电常数的终止频率与负磁导率的终止频率一致时,禁带消失。
补充资料:复介电常数


复介电常数
complex dielectric constant

  倒£“ED(t)=“(田)及cos田t+£,,(留)凡sin山t(1)相角子,即式中:/(。卜会cos“(。),:。(。卜会sin“(。)(2)tg占=损耗电流11_f充电电流Ic一万 (7)即在交变电场下,D(t)和E(t)的关系要用两个物理量口和了来表征。上式中,相位占和了、了都是频率的函数,且与温度和电介质结构密切相关。 D(t)可分解为两个分量:一个与E同相位,另一与E有90。相位差。如将上述关系用复数表示,且令君*=Eoe,“‘,D*=Doej(“一泞),则刀‘与E*的关系可表示为 D*(t)=‘*(臼)E*(t)(3)在式中引入复数介电常数扩=了一j已,则 二(田卜;斜一会一‘一‘(田卜j一‘。,“, 静态时,。=0、占=0。即£,,=O,式(3)可表示为D=二,(0)E,其中£,(O)即为静态介电常数£s。可见,g(。)是静态介电常数在交变场下的推广,e’(。)称为频率依赖的介电常数。 动态时,在真空电容器中,电流虽然超前电场二/2,但由于占=0,而不产生损耗;故在具有介电常数的电容器中,单位时间、单位体积中损耗的能量评,可由E及与E同相的电流分量。扩E的乘积表示,即]。“E图1电介质中交流电场E 与电流I的矢量图部和虚部表示,而弛豫时间为 根据复介电常数定 义,由式(4)并经简化 处理后可得 £*(臼)=£‘(臼)一j£“ 6二一己。/。、 t田】=E。十二~一,犷一一~气己少 1一」田T 上式称为德拜公式,用 来表征复介电常数的频 率特性。如将其分成实:时,则得已=昆+65一三.l+田2r2(£。一氛)田T1十田2丁2 已,,tg口一=万,二 Q(‘s一几)田丁£s+氛田2丁2 (9)(10)(11)W一晋DOEOS‘n“一晋“‘“一‘E’“‘g“(5,合(£·l一(去‘一‘。210 10()四T由于了的变化不大,因而能量损耗与复介电常数的虚部已成正比。式(4)中了(动称为介质的损耗因子。式(5)中占称为介质损耗角,tg沙称为介质损耗角正切或介电耗散因子。 在交流电路中,若置介质于平板电容器中,并在两极间外加交流电压V V=Voej“。.,_L一~~,卜。尸。
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参考词条