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1)  trapping probability
俘获概率
1.
Results show that,for normal incidence,the trapping probability decreases with increasing of the incident energy,while for 45° incidence,the trapping probability displays a non monotonic behavior as observed in the recent experiment.
发现粒子垂直入射时 ,俘获概率随入射能量的增加而减小 ,而 4 5°入射时 ,俘获概率表现出非单调行为 ,这些结果与实验观察相一致。
2)  rate of electron capture
电子俘获概率
3)  neutron capture probability
中子俘获概率
4)  probability for capture
俘获几率
5)  trapping rate
俘获率
1.
The effect of group velocity mismatch on the trapping rate is revealed.
基于耦合非线性薛定谔方程,研究了超短脉冲在光子晶体光纤中传输时的俘获特性,得到了群速度失配的大小对脉冲俘获率的影响规律。
6)  frequency capture
频率俘获
1.
The conditions of implementing frequency capture and stability of synchronization are obtained.
提出了改进小参数平均法,将两个转子的同步问题转化为相位差及平均转速扰动参量微分方程的零解存在与稳定性问题,得出了同步实现与稳定性条件,提出了频率俘获力矩的概念,解释了两个转子自同步的奇特现象。
补充资料:电子俘获
      一般分成两类。一类是原子或离子通过媒质时获得电子的机制。这是原子和离子在媒质中损失动能并减速的重要原因,从而影响入射的原子和离子在媒质中的射程。当入射的带电粒子的速度和媒质中电子的速度具有相同量级时,发生电子俘获的几率较大,因此在粒子射程的末端,电子俘获的发生较为频繁。对于带有大量正电荷的裂变碎片,则在它整个减速过程中都有电子俘获发生。中性的氢原子通过轻元素组成的媒质时,单位距离路程的能量损失约为质子在同样情形下能量损失的一半。
  
  另一类是电子被原子核俘获,称为电子的核俘获或K俘获。K俘获是原子核从最靠近它的 K电子壳层俘获一个电子而转变为核电荷数比原来的值小 1的新核的机制,此过程中,核还要发射一个中微子。K俘获是β衰变的逆过程。发生K俘获的几率与K壳层电子处于核附近的寿命有关,核电荷数Z值较大的核,电子波函数在核中心区的值也较大,因而发生K俘获的几率也比轻核大。K俘获是电子的场与核场间相互作用的结果。
  
  还可能发生一种二阶过程,即原子K壳层的s电子被核俘获的同时,伴随着L壳层一个p电子跃迁到K壳层而产生γ跃迁。
  

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