1) dislocation damping
位错阻尼
1.
The damping mechanism of magnesium alloy was introduced,which is belongs to dislocation damping mechanism under the room temperature.
介绍了镁合金的阻尼机理,在常温下其阻尼机制主要是位错机制,在高温条件下,由于晶界也参与滑移,所以除了位错阻尼外还有晶界阻尼的贡献。
2) phase decoherence
相位阻尼
1.
The effect of the phase decoherence rate and detuning parameter o.
讨论了在相位阻尼作用下,一个二能级原子与两个不同光场相互作用时系统的量子信息保真度随时间演化的过程,并对一个任意纯态量子比特通过光场与二能级原子耦合系统进行量子传输的保真度进行了研究,分析了系统作为传输信道对信息的支持程度(即系统的保真度);着重讨论了相位阻尼和失谐对量子传输保真度的影响,并且获得了通过该信道进行传输的最大保真度。
2.
The results indicate that the effect of the phase decoherence rate and detuning parameter on the fidelity can be reduced by modifying two quantum logical gates.
研究表明:通过调整两个量子逻辑门的旋转角度,可以有效地改进相位阻尼和失谐对量子传输保真度的影响,并且获得了通过纯化后的信道进行传输的最大保真度。
3.
An investigation of the entanglement and fidelity for two-qubit Ising model in an external uniform magnetic field showed that the entanglement degree oscillated with increasing phase decoherence in the initial stage and decreased with the increase in phase decoherence thereafter,the decline of the entanglement degree being greater with greater phase decoherence.
结果发现:在开始一段时间内,纠缠度随相位阻尼的增加而振荡变化,过了振荡变化的阶段后,纠缠度总是随着相位阻尼的增加而减小,相位阻尼率越大,纠缠度下降得越快;当系统的初始状态处于它的本征态时,共生纠缠度为零,不随相位阻尼率的变化而变化;系统的保真度演化呈现出明显的周期性,随着相位阻尼的增加,系统的保真度会趋于某一个稳定的值;两粒子Ising模型的纠缠度和保真度也可以通过对磁场B的控制来增强或减弱。
3) displacement damping
位移阻尼
4) azimuth antihunt
方位阻尼
5) limited displacement damper
限位阻尼器
1.
Various types of the fluid viscous devices widely used in bridge constructions both domestically and internationally, such as lock-up devices, fluid viscous dampers, fuse dampers, limited displacement dampers and friction viscous dampers, are introduced.
总结和归纳目前国内外桥梁工程中使用的不同类别的液体黏滞减振装置:锁定装置、液体黏滞阻尼器、熔断液体黏滞阻尼器、限位阻尼器和摩擦型液体阻尼器。
6) energy loss
单位阻尼能
补充资料:不全位错
不全位错
partial dislocation
不全位错partial disloeation伯格斯矢量不是晶格恒同平移矢量的位错。它是堆垛层错的边界,也即是层错与完整晶体部分的分界线。以fcc晶格为例,最常。二‘。一‘,,,、~,,一一,、,、二加,‘爪1,,,八、~,.I见的是在{111}类型的面上通过操作:①告<112>类型2.“J~阵、“‘,~~曰刁~一~一一’「‘~6、““’~~滑移;②抽去一个{111}层,并使上下两岸复合;③插入一个{111}层。这3种操作均造成层错,此层错的边界即是不全位错。分别称为肖克利不全位错, 1‘,,。、0=~不Lll乙J O负弗兰克不全位错,正弗兰克不全位错,。一告〔“‘〕。一奇〔“‘〕。 不全位错复杂之处在于它必然与层错相联系而存在,所以它的形式和运动均受层错之制约。例如上述肖克利不全位错只能在{111}面上作滑移,而弗兰克不全位错根本不能滑动。除fcc晶体外,在hcp、bcc、金刚石结构及其他许多实际晶体中,不全位错是很常见的。一个全位错可以分解为两个或多个不全位错,其间以层错带相联,通常称为扩展位错。 (杨顺华)
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参考词条