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1)  simplified dispersion equation
简化色散方程
1.
Based on this consideration and deduction, the simplified dispersion equation of disk-loaded waveguide with the relativistic electron beam under small signal field is established, by which the magnitude of the phase velocity variation of microwave .
同时,建立了考虑小信号下相对论电子束的盘荷波导的简化色散方程
2)  simplified equation
简化方程
1.
Based on a rational analysis of magnitude orders, the authors have obtained simplified equation systems at two levels, from which the fundamental pattern of the flow and its revision have been deduced smoothly; the damp effect of the vertical component of the magnetic field has been reasoned logically and the cause of the metal surface bump has been shown clearly.
经过量阶分析,本文导出了铝电解槽稳恒流动的简化方程,从而求出槽内电磁流动的基本图象以及感应电场电磁力对基本流动的修正。
2.
This paper presents a basic law of the simplified equation of surface of degree 2, especially the law of the simplified equation of surface of degree 2 with two equal zero roots.
给出一种简便的二次曲面简化方程的基本定理,特别给出二重零特征根二次曲面简化方程的定理。
3)  dispersion equation
色散方程
1.
Deduction and analysis of the dispersion equation of 4-layer waveguide with metal-clad;
金属包覆四层平板波导色散方程的建立与分析
2.
A generalized single-point precise integration method of three-level five-point explicit difference schemes with higher stability for dispersion equation;
色散方程的高稳定性三层五点显格式的广义单点精细积分法
3.
By means of dispersion equation on fused silica and model of dispersion prism,the qualitative interpretation of experiment is presented and theoretical support is produced.
对此现象,从熔融石英的Sellmeier色散方程出发,利用分光棱镜模型给出了定性解释,对实验现象提供了理论支持。
4)  dispersive equation
色散方程
1.
Alternating group explicit iteration for dispersive equation;
解色散方程的AGE迭代方法
2.
A high order parallel iterative scheme for the dispersive equation;
色散方程高阶差分格式的并行迭代法
3.
The alternating group iterative method for the dispersive equation;
色散方程的交替分组迭代方法
5)  reduced form equation
简化型方程
6)  CMES Equation
CMES简化方程
补充资料:泊松方程和拉普拉斯方程
      势函数的一种二阶偏微分方程。广泛应用于电学、磁学、力学、热学等多种热场的研究与计算。
  
  简史  1777年,J.L.拉格朗日研究万有引力作用下的物体运动时指出:在引力体系中,每一质点的质量mk除以它们到任意观察点P的距离rk,并且把这些商加在一起,其总和即P点的势函数,势函数对空间坐标的偏导数正比于在 P点的质点所受总引力的相应分力。1782年,P.S.M.拉普拉斯证明:引力场的势函数满足偏微分方程:,叫做势方程,后来通称拉普拉斯方程。1813年,S.-D.泊松撰文指出,如果观察点P在充满引力物质的区域内部,则拉普拉斯方程应修改为,叫做泊松方程,式中ρ为引力物质的密度。文中要求重视势函数 V在电学理论中的应用,并指出导体表面为等热面。
  
  静电场的泊松方程和拉普拉斯方程  若空间分区充满各向同性、线性、均匀的媒质,则从静电场强与电势梯度的关系E=-墷V和高斯定理微分式,即可导出静电场的泊松方程:
  
   ,
  式中ρ为自由电荷密度,纯数 εr为各分区媒质的相对介电常数,真空介电常数εo=8.854×10-12法/米。在没有自由电荷的区域里,ρ=0,泊松方程就简化为拉普拉斯方程
  
   。
  在各分区的公共界面上,V满足边值关系
  
  
  
  
  式中i,j指分界面两边的不同分区,σ 为界面上的自由电荷密度,n表示边界面上的内法线方向。
  
  边界条件和解的唯一性  为了在给定区域内确定满足泊松方程以及边值关系的解,还需给定求解区域边界上的物理情况,此情况叫做边界条件。有两类基本的边界条件:给定边界面上各点的电势,叫做狄利克雷边界条件;给定边界面上各点的自由电荷,叫做诺埃曼边界条件。
  
  边界几何形状较简单区域的静电场可求得解析解,许多情形下它们是无穷级数,稍复杂的须用计算机求数值解,或用图解法作等势面或力线的场图。
  
  除了静电场之外,在电学、磁学、力学、热学等领域还有许多服从拉普拉斯方程的势场。各类物理本质完全不同的势场如果具有相似的边界条件,则因拉普拉斯方程解的唯一性,任何一个势场的解,或该势场模型中实验测绘的等热面或流线图,经过对应物理量的换算之后,可以通用于其他的势场。
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程  在SI制中,静磁场满足的方程为
  
  
  式中j为传导电流密度。第一式表明静磁场可引入磁矢势r)描述:
  
  
  
  在各向同性、线性、均匀的磁媒质中,传导电流密度j0的区域里,磁矢势满足的方程为
  
  
  选用库仑规范,墷·r)=0,则得磁矢势r)满足泊松方程
  
  
  式中纯数μr 为媒质的相对磁导率, 真空磁导率μo=1.257×10-6亨/米。在传导电流密度j=0的区域里,上式简化为拉普拉斯方程
  
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程是矢量方程,它的三个直角分量满足的方程与静电势满足的方程有相同的形式。对比静电势的解,可得矢势方程的解。
  
  

参考书目
   郭硕鸿著:《电动力学》,人民教育出版社,北京,1979。
   J.D.杰克逊著,朱培豫译:《经典电动力学》下册,人民教育出版社,北京,1980。(J.D. Jackson,Classical Electrodynamics,John Wilye & Sons,New York,1976.)
  

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