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1)  Power propagation equations
功率传输方程
2)  rate and power propagation equations
速率方程和功率传输方程
1.
This paper analyzes the energy transfer process between the Er3+ and Tm3+ ions of Er-Tm co-doped tellurite fiber amplifiers pumped at 980 nm,sets up the rate and power propagation equations and obtains by simulation the law of variations of its amplification gain with the fiber length and pump power.
文章作者分析了铒铥共掺碲基质光纤放大器在980 nm泵浦下Er3+-Tm3+离子之间的能量转移过程,建立了速率方程和功率传输方程,并通过仿真得出了其放大增益随光纤长度和泵浦功率的变化规律。
3)  Rate-propagation equations
速率-传输方程
1.
With ignoring the Excited State Absorption(ESA)and Ampli- fied Spontaneous Emission(ASE),the rate-propagation equations of the four-level system are simplified properly.
在忽略放大的自发辐射和激发态吸收的基础上,简化了四能级模型的速率-传输方程。
4)  rate-propagation equation
速率-传输方程
1.
Using the overlapping integral method,the rate-propagation equations of the four level systems of EDWL at 980 nm are simplified properly.
研究了掺铒磷酸盐玻璃波导激光器的特性,利用重叠积分法将980 nm抽运的掺铒磷酸盐玻璃波导激光器四能级模型的速率-传输方程进行适当地的化简,同时考虑合作上转换效应和放大的自发辐射,利用数值模拟的方法,得到了掺铒玻璃波导激光器的输出功率与Er3+离子浓度、传输损耗、波导长度等参量之间的关系曲线。
5)  propagation-rate equations
传输-速率方程
1.
Channel Erbium-doped waveguide amplifiers(EDWA) are analyzed by solving propagation-rate equations.
通过求解传输-速率方程的方法对条形掺Er~(3+)波导放大器(EDWA)的特性进行了理论分析,包括特定折射率光波导中的信号光和泵浦光模场分布及EDWA的增益特性。
6)  transmission power
传输功率
1.
Movement control algorithms for realizing the balance of transmission power for sensor networks;
传感器网络中实现传输功率均衡的移动控制算法
2.
By means of raising the capacitance to the ground of the conductors and reducing the wave impedance of the conductors,the basic theory for raising transmission power of the transmission .
通过提高导线的对地电容,减少导线的波阻抗,为提高输电线的传输功率提供理论基础。
3.
The dependencies of the transmission power spectra on the inclination of the field, the interval of the double layered waveguided YIG films as well as the magnetization of the film were obtained by the numerical calculation.
分析了斜向静磁场情况下静磁正向体波在双层磁性波导中的传播特性 ,计算了 YIG薄膜波导中静磁波传输功率与磁性薄膜磁化强度、斜向场倾角、间隔层尺寸的依赖关系 。
补充资料:最大功率传输定理
最大功率传输定理
maximum power tramsfer,theorem on

   关于负载与电源相匹配时,负载能获得最大功率的定理。对于交流传输电路,负载与电源匹配是指负载阻抗等于电源内阻抗的共轭复数时的电路工作状态。负载与电源匹配是负载获得最大功率的条件。但在此条件下,电路的传输效率仅为50%。对于弱电系统(如雷达、射电望远镜、电子仪器等)这是允许的,因为这些系统总是希望负载尽可能得到最大功率。但对于强电系统,例如电力系统则不允许,因为这类系统中重要的目标是求得最大的效率,而不是最大功率,在强电系统中绝不允许50%的功率不产生任何效益地消耗掉。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条