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1)  Micro-hollow cathode sustained discharge
微空心阴极自持放电
2)  MCSD
微空心阴极自持的辉光放电
1.
A novel mini-device was designed on the base of the configuration of micro-hollow cathode sustained glow discharge (MCSD).
依据微空心阴极自持的辉光放电结构,设计了一款新颖的微小放电结构。
3)  microhollow cathode discharge
微空心阴极放电
1.
Study on a novel microhollow cathode discharge and the discharge properties;
新颖的微空心阴极放电及其性质研究
2.
A novel discharge device is designed on base of the basic configuration of microhollow cathode discharge(MHCD).
根据微空心阴极放电(m icrohollow cathode d ischarge,简称MHCD)的基本结构,设计了一种新颖的放电结构,它利用MHCD与第三电极(金属针)之间构成新的放电方式,产生大体积高电流密度的辉光放电等离子体,利用等离子体中强烈的准分子辐射制作紫外准分子灯。
3.
A microhollow cathode discharge (MHCD) was investigated by means of a fluid model.
采用流体模型研究了微空心阴极放电 (MHCD)的特点 ,对放电中电场的形成 ,电子和离子的密度分布 ,电子能量分布进行了数值模拟 。
4)  MHCD
微空心阴极放电
1.
MHCD experiment soft-switching power supply;
微空心阴极放电试验用软开关电源的研究
2.
Microhollow cathode discharge (MHCD) is a novel, nonequilibrium, high-pressure, direct current glow discharge.
微空心阴极放电是一种新颖的、非平衡、高气压辉光放电。
3.
Micro-hollow cathode discharge (MHCD) is a newly advanced micro-discharge technique based on ordinary cathode discharge in a sub-millimeter scale micro-hollow under high pressure.
微空心阴极放电(MHCD)是在普通空心阴极放电的基础上提出的一种高气压下亚毫米级微放电技术。
5)  micro-hollow cathode discharge
微空心阴极放电
1.
A novel discharge device is designed based on the configuration of micro-hollow cathode discharge (MHCD).
设计了一种新颖的放电结构,它是由“微空心阴极放电”与“封闭微空心阴极放电”串联,然后并联构成的微放电阵列。
2.
A plasma generator for detoxification of gaseous pollution is designed with micro-hollow cathode discharge configuration.
利用微空心阴极放电的基本结构,设计了一款用于有毒气体消毒的等离子体发生器装置。
6)  microhollow cathode sustained glow discharge
微空心阴极维持的辉光放电
1.
It only uses an electrical source and a rheostat to fabricate microhollow cathode sustained glow discharge.
介绍了微空心阴极放电(microhollow cathode discharge,简称MHCD)的特点,根据MHCD的基本结构设计了—种新的放电结构:它由一个电源和一个可变电阻器构成“微空心阴极维持的辉光放电”,MHCD作为放电的阴极,金属针作为放电的阳极。
补充资料:自持放电
      不依赖外界电离条件,仅由外施电压作用即可维持的一种气体放电。这是按照气体放电形成条件来区分的一种气体放电类型,与它并列的是非自持放电。气体放电的形成需要具备两个基本条件,一是外施电压,它使电极间隙的空间范围内呈现一定强度的电场;二是外界电离因素,它在电极间隙中形成初始带电粒子。外界电离因素有多种方式,例如,天然辐射或人工光源照射会使空间出现带电粒子。当外加电压较低时,只有由外界电离因素所造成的带电粒子在电场中运动而形成气体放电电流,一旦外界电离作用停止,气体放电现象即随之中断,这种放电称为非自持放电。当外加电压逐渐升高后,气体中的放电过程发生转变,此时若去掉外界激离因素,放电仍继续发展,成为自持放电。通常所研究的各种气体放电形式如辉光放电、电晕放电、火花放电、电弧放电等都属于自持放电。形成自持放电的条件可根据汤森理论来确定。
  

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