-
1 спектр уравнения
Makarov: equation spectrum -
2 спектр уравнения
-
3 спектр
м.spectrum (мн. spectra)- автоионизационный спектр
- адронный спектр
- активационный спектр
- акустический спектр
- амплитудно-частотный спектр
- амплитудный спектр
- асимметричный спектр
- атомный спектр
- аэродинамический спектр
- бесщелевой спектр
- вибронный спектр
- вращательно-колебательный спектр
- вращательный спектр
- временной спектр
- времяпролётный спектр
- вторичный флуоресцентный спектр
- вырожденный спектр
- высокоэнергетический спектр
- двумерный спектр колебаний
- двумерный спектр
- двухчастичный спектр
- двухэлектронный спектр
- дебаевский спектр
- динамический спектр
- дипольный спектр
- дискретный спектр
- дифракционный спектр
- дифференциальный спектр пробегов
- дуговой спектр
- жёсткий спектр
- звёздный спектр
- изотропный спектр
- инверсионный спектр
- инклюзивный спектр
- интегральный спектр пробегов
- интегральный спектр
- инфракрасный спектр
- ионный спектр
- искровой спектр
- квадрупольный спектр
- квазилинейчатый спектр
- квазистационарный спектр сильно возбуждённого атома в поле многозарядного иона
- квазиупругий спектр
- квазичастичный спектр
- колебательно-вращательный спектр
- колебательный спектр
- колмогоровский спектр
- кометный спектр
- конверсионный спектр
- корреляционный спектр
- лебеговский спектр
- линейчатый спектр
- магнитооптический спектр
- магнонный спектр
- максвелловский спектр
- массовый спектр
- мгновенный спектр
- мёссбауэровский спектр
- микроволновый спектр
- молекулярный спектр
- мультиплетный спектр
- мягкий спектр
- нейтронный спектр
- непрерывный спектр
- нерезонансный спектр
- нестационарный спектр поглощения
- низкоэнергетический спектр
- нормированный спектр
- обращённый спектр
- одномерный спектр колебаний
- однородный спектр
- одночастичный спектр
- оже-электронный спектр
- оптический спектр
- остаточный спектр
- пекулярный спектр
- пионный спектр
- плоский спектр
- полосатый спектр
- пространственный спектр
- протонный спектр
- равновесный спектр
- равноэнергетический спектр
- разрешённый спектр
- резонансный спектр
- рекомбинационный спектр
- релаксационный спектр
- рентгеновский спектр
- рентгеновский фотоэмиссионный спектр
- рентгеновский эмиссионный спектр
- рентгеноэлектронный спектр
- сингулярный спектр
- сложный спектр
- смещённый спектр
- солнечный спектр
- спадающий спектр
- спектр абсолютно чёрного тела
- спектр альфа-частиц
- спектр ангармонического осциллятора
- спектр аннигиляции
- спектр аннигиляционного излучения
- спектр антиферромагнитного резонанса
- спектр безвихревого обтекания
- спектр бета-излучения
- спектр бриллюэновского рассеяния
- спектр быстрых нейтронов
- спектр водорода
- спектр водородоподобного атома в поле лазерного излучения
- спектр возбуждения
- спектр вспышки
- спектр выбитых электронов
- спектр гамма-излучения
- спектр генерации лазера
- спектр генерации
- спектр действия
- спектр деления
- спектр динамической системы
- спектр дуги
- спектр замедленных нейтронов
- спектр запаздывающих нейтронов деления
- спектр запаздывающих протонов
- спектр Захарова - Филоненко
- спектр звука
- спектр зеркального отражения
- спектр излучения продуктов деления
- спектр излучения
- спектр импульса
- спектр инжекции
- спектр ионизованного атома
- спектр испускания
- спектр источника
- спектр КАРС
- спектр колебаний
- спектр Колмогорова - Обухова
- спектр комбинационного рассеяния
- спектр кометного хвоста
- спектр кометного ядра
- спектр конверсионных электронов
- спектр кристалла
- спектр лазерного излучения
- спектр линий возмущения
- спектр люминесценции
- спектр Мандельштама - Бриллюэна
- спектр масс
- спектр метеора
- спектр Моллоу
- спектр мощности
- спектр наблюдаемой
- спектр нагружения
- спектр налетающих частиц
- спектр нейтралов перезарядки
- спектр нейтронов деления
- спектр нейтронов реактора
- спектр нейтронов утечки
- спектр нейтронов
- спектр неупругого рассеяния частиц
- спектр новой звезды
- спектр ночного неба
- спектр обтекания несжимаемой жидкостью
- спектр обтекания установившегося потока
- спектр обтекания
- спектр одетых частиц
- спектр оператора Шредингера
- спектр оператора
- спектр оптических потерь
- спектр отражения
- спектр парамагнитного резонанса
- спектр плавного обтекания
- спектр пламени
- спектр плотности энергии
- спектр плотности
- спектр поглощения
- спектр поляризованных частиц
- спектр полярных сияний
- спектр поперечных волновых чисел
- спектр пробегов
- спектр продольных волновых чисел
- спектр пропускания
- спектр пространственных частот
- спектр пучка
- спектр радиоизлучения
- спектр радиочастот
- спектр распылённых атомов
- спектр рассеяния
- спектр резонансного поглощения
- спектр резонатора
- спектр реликтового излучения
- спектр рэлеевского рассеяния
- спектр сверхтонкого расщепления
- спектр сверхтонкой структуры
- спектр связанных состояний электрона
- спектр скоростей
- спектр собственных значений
- спектр собственных частот
- спектр солнечных пятен
- спектр спинового эха
- спектр спиновых волн
- спектр сравнения
- спектр тепловых нейтронов
- спектр термической турбулентности
- спектр тормозного излучения в кулоновском поле
- спектр тормозного излучения в произвольном центральном поле
- спектр туманности
- спектр турбулентности Кадомцева
- спектр турбулентности Колмогорова
- спектр уравнения
- спектр Ферми
- спектр ферромагнитного резонанса
- спектр флуктуаций
- спектр флуоресценции
- спектр фосфоресценции
- спектр фотоносителей
- спектр фотопоглощения
- спектр фотопроводимости
- спектр Фраунгофера
- спектр частиц распада
- спектр частиц
- спектр частот
- спектр шума
- спектр шумов
- спектр электромагнитного излучения
- спектр ЭПР
- спектр ядер отдачи
- спектр ядерного квадрупольного резонанса
- спектр ядерного магнитного резонанса
- спектр ЯКР
- спектр ЯМР
- спектр, снятый с временным разрешением
- спин-волновой спектр
- сплошной спектр
- стандартный спектр
- степенной спектр
- сумеречный спектр
- термодесорбционный спектр
- тормозной рентгеновский спектр
- точечный спектр
- трёхмерный спектр
- триплетный спектр
- туннельный спектр
- угловой спектр
- ультрафиолетовый спектр
- фазовый спектр
- фазочастотный спектр
- фоновый спектр
- фононный спектр
- фотоакустический спектр
- фототермоионизационный спектр
- фотоэлектронный спектр
- фотоэмиссионный спектр
- фраунгоферов спектр
- характеристический спектр
- частотный спектр
- штурмовский спектр
- эквидистантный спектр
- экситонный спектр поглощения
- экситонный спектр
- электронно-колебательный спектр
- электронный спектр
- эмиссионный линейчатый спектр
- эмиссионный спектр
- энергетический спектр деления
- энергетический спектр протонов
- энергетический спектр электронов в полярном сиянии
- энергетический спектр
- эталонный спектр
- ядерный спектр -
4 спектр интегрального уравнения
Mathematics: spectrum of integral equationУниверсальный русско-английский словарь > спектр интегрального уравнения
-
5 спектр интегрального уравнения
Русско-английский научно-технический словарь Масловского > спектр интегрального уравнения
-
6 equation spectrum
-
7 equation spectrum
Макаров: спектр уравнения -
8 spectrum of integral equation
English-Russian scientific dictionary > spectrum of integral equation
-
9 решение
solution, decision, determination• Альтернативное решение, данное Смитом [1], состоит в следующем... - An alternative solution given by Smith [lj is...• Более стандартным (= обычным) является представление решения в терминах... - It is more usual to express the solution in terms of...• Более удобные формы решения были получены Смитом [1]. - More convenient forms of solution have been obtained by Smith [1].• Более удовлетворительное в этом отношении решение получается... - A more satisfactory solution in this regard is obtained by...• Будем искать решение в виде... - Let us seek a solution of the form...• В подобных случаях можно использовать приближенное решение. - In such cases, approximate solutions may be used.• В этом случае наше решение более не является точным, потому что... - Our solution is no longer exact in this case, because...• Давайте использовать это решение, чтобы получить... - Let us use this solution to obtain...• Данное решение противоречит физическому смыслу в том, что... - A nonphysical aspect of this solution is that...• Данные результаты могут быть использованы для проверки численного решения. - These results provide a useful check on numerical solutions.• Для этой дилеммы не существует настоящего решения. - There is no real solution to this dilemma.• Другой способ решения задачи начинается с уравнения... - Another attack on the problem starts from the equation...• Еще более общие решения могли бы быть сконструированы (с помощью и т. п.)... - Still more general solutions may be constructed by...• Здесь рассматривается общий метод получения этих решений. - A general method of obtaining these solutions is considered here.• Имеются три способа решения такой задачи. - There are three ways of attacking such a problem.• Итак, мы могли бы попытаться найти решение уравнения (1)... - Thus we may attempt to find a solution of (1) by...• Качественное поведение решения легко представить графически, если... - The nature of the solution is easily pictured if we...• Мы будем использовать это решение, чтобы построить... - We shall use this solution to construct...• Мы ввели широкий спектр методов для решения... - We have introduced a wide range of procedures for solving...• На интервале [0,1] имеется ровно одно решение х. - There is exactly one solution x in the interval [0,1].• На самом деле данная проблема заключается в решении... - The problem is really one of solving...• Наиболее элементарным способом решения уравнения (1) является... - The most elementary approach to the solution of (1) is...• Нам необходимо определить решение... - We need to determine the solution of...• Общее решение здесь невозможно, так как... - No general resolution is possible, since...• Обоснованием для этой схемы решения служит то, что... - The justification for this solution scheme is that...• Однако решения все еще могут быть получены, обращаясь к чисто численным методам. - Solutions can still be obtained, however, by resorting to purely numerical methods.• Одно такое решение дается (формулой и т. п.)... - One such solution is given by...• Окончательное решение является компромиссом между... - The final solution is a compromise between...• Она (задача) будет иметь решение тогда и только тогда, когда... - This will have a solution if and only if...• Очевидно, что эти решения не так ценны, как... - Clearly these solutions are not as valuable as...• Перед тем как упростить данное решение, давайте проверим... - Before simplifying this solution, let us examine...• Под решением этой задачи мы понимаем... - By solving this problem we mean that...• Подобные решения наиболее полезны для вычисления... - Such solutions are most useful for calculating...• Полное решение дается... - The full solution is given by...• Получим теперь решение... - We shall now derive a solution of...• Поучительно провести детальное решение... - It is instructive to carry out in detail the solution of...• Прежде чем приступить к решению уравнения (3), мы сначала обсудим... - Preparatory to solving Eq. (3), we will first discuss...• При а < 0 у уравнения (1) решение не существует. - Equation (1) has no solution for a < 0.• При решении данной задачи валено отметить, что... - In solving this problem it is important to notice that...• Приближенное решение получается... - The approximate solution is obtained by...• Проблема... до сих пор не имеет удовлетворительного решения. - The problem of... has not yet been solved satisfactorily.• Процесс решения усложняется наличием... - The solution process is complicated by the presence of...• Решение может существовать только при выполнении следующих условий. - A solution can exist only under the following conditions.• Решение не существует при р > 0. - A solution does not exist when p > 0.• Решение подобной проблемы легко выводится из рассмотрения... - The solution to such a problem is readily deduced by considering...• Решение этой дилеммы было предложено Смитом [1] в 1980 г. - A way out of this dilemma was proposed in 1980 by Smith [1].• Решения этих уравнений можно получить графически (с помощью и т. п.)... - Solutions to these equations can be obtained graphically by...• Решения этого уравнения называются... - Solutions to this equation are called...• Решения этой задачи легко вытекают из... - Solutions of this problem follow readily from...• Следовательно, мы обязаны изучить решения (уравнения и т. п.)... - We must therefore study solutions to...• Следовательно, необходимое решение принимает вид:... - The required solution is therefore...• Следовательно, полное решение имеет вид... - The complete solution is therefore...• Следовательно, у нас получилось формальное решение для... - We therefore have a formal solution for...• Следующий пример демонстрирует этот тип решения. - The next example demonstrates this type of solution.• Существует много способов решения данной задачи. - There are many ways to solve this problem.• Существуют разные пути решения этой задачи. - There are various ways of tackling this problem.• Теперь у нас имеется полное решение для... - We now have a complete solution for...• То, что данное решение является единственным, следует из... - That this solution is unique follows from...• Точное решение возможно только если... - An exact solution is only possible if...• Точные решения уравнения (1) могут быть получены в терминах известных функций, когда... - Exact solutions to (1) can be obtained in terms of known functions when...• Чтобы завершить это решение, мы должны... - То complete the solution, we must...• Эта глава представляет один подход к решению... - This chapter presents one approach to the solution of...• Эта техника обеспечивает рациональный базис, на основе которого инженеры могут принимать решение относительно... - The technique provides a rational basis on which engineers can make decisions about...• Эти уравнения имеют нетривиальное решение, только если... - These equations have a nontrivial solution only if...• Эти уравнения редко имеют аналитические решения. - Analytical solutions to these equations are seldom possible.• Это не будет точным решением, так как... - This will not be an exact solution since...• Это решение можно получить наиболее просто, используя... - The solution is most readily obtained by the use of...• Это решение основано на предположении, что... - This solution is based on the assumption that...• Это решение основывается на предположении, что... - This solution is based on the assumption that...• Это решение приложимо только если... - This solution applies strictly only when...• Это уравнение имеет одно и только одно решение. - This equation has one and only one solution.• Этот фундаментальный подход полезен при решении... - This fundamental approach is useful in solving... -
10 spectrum of integral equation
Математика: спектр интегрального уравненияУниверсальный англо-русский словарь > spectrum of integral equation
-
11 transpose
а) выполнять операцию отражения элементов матрицы относительно главной диагоналиб) сдвигать спектр частот с сохранением закона распределения спектральных составляющих3) переставлять (напр. символы в выражении)6) тлф скрещивать ( провода линии связи)7) производить транспозицию; испытывать транспозицию
См. также в других словарях:
Резольвента интегрального уравнения — У этого термина существуют и другие значения, см. Резольвента. Резольвента интегрального уравнения Рассмотрим интегральное уравнение: Резольвентой интегрального уравнения, или его разрешающим ядром называется такая функция переменных , и… … Википедия
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ — система бесконечного порядка бесконечная совокупность дифференциальных уравнений содержащая бесконечное множество неизвестных функций xk(t), k=1,2, . . ., и их производные. Решением такой системы наз. множество функций {xk(t)}, обращающих все… … Математическая энциклопедия
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ НА ТОРЕ — потоки на торе, класс динамических систем. Примером может служить поток, порожденный групповыми сдвигами тора (как Ли группы )на элементы к. л. однопараметрич. подгруппы тора. В терминах угловых , или циклических , координат на торе,… … Математическая энциклопедия
НЕСАМОСОПРЯЖЕННЫЙ ОПЕРАТОР — линейный оператор в гильбертовом пространстве, спектральный анализ которого не укладывается в рамки теории самосопряженных операторов и ее простейших обобщений: теории унитарных операторов и теории нормальных операторов. Н. о. возникают при… … Математическая энциклопедия
Квантовая механика — волновая механика, теория устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц (элементарных частиц, атомов, молекул, атомных ядер) и их систем (например, кристаллов) а также связь величин, характеризующих частицы и системы, с… … Большая советская энциклопедия
КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ — в банаховом пространстве раздел функционального анализа, в к ром исследуется поведение на действительной оси J или на положительной (отрицательной) полуоси J+ (J ) решений эволюционных уравнений в банаховом пространстве. Рассматриваются уравнения … Математическая энциклопедия
КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА — (волновая механика), теория, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц (элем. ч ц, атомов, молекул, ат. ядер) и их систем (напр., кристаллов), а также связь величин, характеризующих ч цы и системы, с физ. величинами,… … Физическая энциклопедия
АЛГЕБРА — часть математики, посвященная изучению алгебраических операций. Исторический очерк. Простейшие алгебраич. операции арифметич. действия над натуральными и положительными рациональными числами встречаются в самых ранних математич. текстах,… … Математическая энциклопедия
Атом водорода — Атом водорода физическая система, состоящая из атомного ядра, несущего элементарный положительный электрический заряд, и электрона, несущего элементарный отрицательный электрический заряд. В состав атомного ядра может входить протон или… … Википедия
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — невидимое излучение, способное проникать, хотя и в разной степени, во все вещества. Представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны порядка 10 8 см. Как и видимый свет, рентгеновское излучение вызывает почернение фотопленки. Это его… … Энциклопедия Кольера
Вселенная — Крупномасштабная структура Вселенной как она выглядит в инфракрасных лучах с длиной волны 2,2 мкм 1 600 000 галактик, зарегистри … Википедия