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1)  Quantum nonthermal radiation
量子非热辐射
1.
Hamilton-Jacobi equation and quantum nonthermal radiation in general nonstationary spherically symmetric and charged black hole space-time are studied.
在一般动态球对称荷电黑洞时空中研究了Hamilton -Jacobi方程及量子非热辐射 ,采用一类tortoise坐标变换研究了黑洞视界表面引力。
2)  Nonthermal radiation
非热辐射
1.
Quantum nonthermal radiation of arbitrarily accelerating black hole with electric and magnetic charges;
带有电荷、磁荷的一类任意加速黑洞的量子非热辐射
2.
On quantum nonthermal radiation of Vaidya-Bonnerblack hole by using lagging Eddington-Finketstein coordinate;
用滞后的Eddington-Finketstein坐标研究Vaidya-Bonner黑洞的量子非热辐射
3.
The nonthermal radiation and radiational effect of the nanstionary black hole is a kind of subject worthy of being studied.
文章为了精确地求出一个直线加速运动荷电黑洞时空中的粒子能级 ,并在此基础之上 ,对此黑洞视界附近的粒子能级的分布特征进行研究 ,从而搞清楚此黑洞的非热辐射特征。
3)  non-thermal radiation
非热辐射
1.
We drew the conclusion that the frequency distribution of the non-thermal radiation from a general spherically-symmetric and charged evaporating black hole depended on the time.
研究一般球对称带电蒸发黑洞视界附近粒子的能级交错,给出交错能级最大值的表达式,得出一般球对称带电蒸发黑洞非热辐射频率范围是随时间变化的结论。
2.
In the meantime, the non-thermal radiation of the black hole is also discussed and the maximum overlap of the positive and negative energy levels near the event horizon is given.
同时用新的Tortoise坐标变换 ,研究了黑洞的非热辐射 ,计算出了荷电粒子的正负能级表达式和交错能级最大
3.
The frequency range of the non-thermal radiation from evaporating charge black holes of spherical sym-metry is caculated.
从Reissner-Nordstrom度规出度,直接用时间t表述黑洞的动态特征,计算出了球对称荷电蒸发黑洞非热辐射的频率范围,其范围不仅与随时间变化的黑洞质量M(t)和黑洞电荷Q(t)有关,而且还与黑洞的蒸发率有关。
4)  non thermal radiation
非热辐射
5)  measures heat radiation; extremely sensitive.
测量热辐射;非常灵敏。
6)  quantum radiation
量子辐射
补充资料:热辐射和非热辐射
      如果辐射源(等离子体、中性气体云等)处于热动平衡或局部热动平衡状态,即系统内质点(分子、原子、离子、电子等)的能量分布可以用一定温度下的玻耳兹曼分布律表示,则其辐射称为热辐射;反之,如果辐射源中质点远离热动平衡分布,则其辐射称为非热辐射。近年发现的许多新型天体,如类星体、中子星、星际分子射电源、X射线源、γ射线源等,它们的辐射谱形、偏振状态、光变特性等与热辐射有明显区别,因此,非热辐射机制的研究日益受到重视。例如,类星体和射电星系所以能发射有偏振特性的幂律型射电谱,普遍认为是由远离热动平衡分布的相对论性电子在外磁场中的同步加速辐射所造成的。又如强的分子射电谱线,一般认为是来自天体微波激射源放大作用。实现这种辐射机制的条件是"粒子数反转",要求分子的能级分布远离平衡分布,即处于高能级上的分子数多于低能级上的分子数。对于太阳的Ⅱ型及Ⅲ型射电爆发(见太阳射电爆发),可用相对论性电子在等离子体中穿行时的切连科夫辐射说明。由这一效应产生的等离子体波,将会部分转化为射电辐射。至于相对论性电子的逆康普顿散射,则是产生γ射线的一种重要的非热辐射机制。
  

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