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1)  ferroelectric emission
铁电发射
1.
The theory, affecting factors, specialties of ferroelectric emission and preparations of ferroelectric ceramics are introduced.
文中介绍了铁电发射原理、影响因素、特点以及铁电陶瓷的制备方法。
2)  ferroelectric electron emission mechanism
铁电电子发射机理
3)  radio emission
射电发射
1.
Among them, radio emissions have been detected for two galaxies, i.
其中IRAS20272-4738、IRAS23156-4238探测到射电发射。
4)  electron emission
电子发射
1.
Effect of rapid thermal annealing on electron emission and DX centers in strained InGaAs/GaAs single quantum well laser diodes;
快速热处理对应变InGaAs/GaAs单量子阱激光二极管电子发射和DX中心的影响
2.
Strong electron emission of antiferroelectric ceramic;
反铁电陶瓷的强电子发射特性研究
3.
Study on electron emission from the interaction of slow and highly charged ~(40)Ar~(16+) ions with a Mica surface;
低速高电荷态离子~(40)Ar~(16+)与云母表面作用中的电子发射研究
5)  transmitting circuit
发射电路
1.
Improvement on the transmitting circuits of 1609 acoustic logging tool;
1609补偿声波测井仪发射电路的改进
2.
Optic-electric transmission system typically consists of transmitting circuit, fiber and receiving circuit.
光电传输系统一般由发射电路、光纤和接收电路三部分组成,根据信号调制和解调方式的不同,在电力系统测量中可将光电传输系统分为调幅方式、压频(V/F)转换方式和模数(A/D)转换方式三种。
3.
The ultrasonic transmitting circuits consist of sine wave generators,power amplifiers and some compensation circuits.
介绍了超声波参量换能器的工作原理,设计了一种声学参量换能器结构、超声波发射电路和声波接收电路。
6)  emission current
发射电流
1.
The results of study show that the temperature, pressure and voltage can exercise an influence on emission current to various degrees.
研究结果表明 ,温度、压力、电压对发射电流均有不同程度的影响 ,在高温 (>80 0℃ )条件下 ,由阴极材料热发射所获得的电流密度 ,比通过电晕方式所得到的电流密度至少高一个数量级。
2.
A new method is presented for measurement of internal pressure of vacuum interrupters,having no use of magnetic fields but using decay velocity of emission current.
提出了一种无需施加磁场、利用发射电流衰减速度测量真空开关灭弧室真空度的新方法。
3.
The effect of various factors on the thermal emission current is observed,the thermal emission characteristics of the cathode are significantly dependent on temperature,pressure and voltage added between anode and cathode.
研究结果表明 ,温度、压力、电压对发射电流均有不同程度的影响。
补充资料:铁电体爆-电换能器
      一种以铁电体作为换能器件的能量转换装置。铁电体器件在外加直流电场中进行极化时,其电畴取向趋向外电场方向。当外电场撤除后,电畴将保留一定的定向排列而形成剩余极化,同时,在电极被层上保留被剩余极化所束缚的电荷,这就意味着已有静电能贮存于铁电体内部。当爆炸形成的冲击波通过铁电体时,在冲击波的压力作用下,电畴被打乱、破坏或解体,剩余极化消失,电极被层上的束缚电荷变成自由电荷,这些电荷再通过负载向外输出电能。这就是铁电体爆-电换能器工作的物理过程。按照冲击波传播方向与剩余极化方向的相互关系,可以分为垂直、平行、斜交三种工作模式。
  
  目前,垂直工作模式研究得比较多,其基本结构如图所示。铁电体器件通常采用被层为银电极的改性锆钛酸铅(简记作 PZT)系铁电陶瓷。这种换能器能够很方便地产生千安以上的短路电流和10万伏以上的开路电压,在电阻和电感负载相匹配的条件下,输出功率可达兆瓦级。这是一种一次性使用的高功率脉冲电能源,从1956年,F.W.尼尔森提出以来发展很快,现已在工业和军事上得到应用(它不同于热电换能装置,它的剩余极化的消失不是由于温度而是由于冲击波压力作用的结果;也不同于通常的压电换能装置)。
  

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参考词条