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   呆滞效应 的翻译结果: 查询用时:0.259秒
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呆滞效应
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  “呆滞效应”译为未确定词的双语例句
     We show that the laser lethargy can be overcome and the oscillator can start up if there is a adequate detuning in the optical cavity length.
     结果表明,在适当的失谐长度下能够抑制激光呆滞效应的发生,振荡器可以起振。
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查询“呆滞效应”译词为用户自定义的双语例句

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例句
为了更好的帮助您理解掌握查询词或其译词在地道英语中的实际用法,我们为您准备了出自英文原文的大量英语例句,供您参考。
  lethargy effect
In this paper we present simple and general formulae for the FEL gain in the pulsed regime including both the longitudinal mode coupling and the lethargy effect.
      


A numerical study has been made of the start up for the far infrared RF-FEL oscillator in which the electron pulse length is comparable to the slippage between the electrons and the light occurring inside the Wiggler in this paper. We show that the laser lethargy can be overcome and the oscillator can start up if there is a adequate detuning in the optical cavity length. The laser power and efficiency can grow more if we use the optimum methode to detune the optical resonator.

用数值计算方法研究了电子束脉冲宽度与滑移长度相差不多时远红外RFFEL(射频型自由电子激光)振荡器的起振问题。结果表明,在适当的失谐长度下能够抑制激光呆滞效应的发生,振荡器可以起振。采用不同腔长失谐方式,可以进一步提高功率和抽取效率。

The analytic expression of gain for both frequencies in non-steady state waveguidefree electron lasers is derived by taking into account axial energy spread of electron beams..The approximate explicit expression is also given. They agree well with numericalsimulations. Based on the non-steady state gain, the necessary detuning of cavity length tocounteract the effect of lethargy is estimated, and the mechanism of self mode--locking isexplained clearly in time domain.

推导了带能散度的波导自由电子激光高、低两共振频率支的非定态增益解析公式.给出了近似显式公式,与数值模拟结果符合很好。从所得增益脉冲分布.估算了克服呆滞效应所需腔长失谐值,在时空框架内解释了自锁模机制。

With an INEX model,the start up and the structure of optical pulse of CAEP FIR FEL are studied. To counteract the effect of lethargy, the necessary detuning of the cavity length, and precision and range for adjusting cavity length are given.The gain,power,pulse width and bandwidth are predicted.The pulse structure different cavity length is investigated.

采用整体数值模拟方法,研究了中物院远红外自由电子激光装置的起振和脉冲结构.给出了为克服激光呆滞效应起振所需的腔长失谐值,胜长调节精度和调节范围.预计了装置的增益、功率、脉冲宽度和谱线宽度等重要参量.研究了不同腔长失谐值下光脉冲结构的变化.

 
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