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1)  switching mechanism
交换机制
1.
But traditional switching mechanisms such as packet switching,wormhole switching,and virtual cut-through switching cannot meet QoS demands for real-time applications in Terabit Router.
直连网络是太比特路由器交换网络中一种很好的实现方案,然而直连网络中传统的交换机制(如分组交换、虫孔交换、虚切通交换等)已无法满足太比特路由器中实时业务的服务质量要求。
2.
Attention is focused on the two technologies in fabric of terabit router: the choice of switching mechanism and routing algorithms.
概述了直连网络的性能参数及常见拓扑结构,重点研究了太比特路由器交换网络设计中的2项关键技术:交换机制和路由算法。
3.
In this thesis, we focus on studying the key technologies in the direct interconnection networks, including topology, switching mechanism and routing algorithm.
本文从拓扑结构、交换机制以及路由算法等方面对直连网络的若干关键技术进行了研究,重点研究直连网络应用于太比特路由器交换网络系统的技术与理论,并设计一种新的实现方案。
2)  exchange mechanism
交换机制
1.
The results suggest that the three kind of (100) surfaces named hard, middle and soft can be distinguished, and we find that the simple exchange mechanisms on the most of surfaces, e.
而且发现在大多数表面 ,如硬的和许多中性表面的简单交换机制都是通过“应力产生和释放”的模型 ,而不是以前所认为“合作运动”模型 ,只有在软表面“合作运动”模型才变得重要。
2.
So it s meaningful to plan theoretic study to magnetic origin and exchange mechanism of high critical temperature molecular magnet.
因此,对高温分子磁体的磁性起源及其交换机制进行理论研究显得极为重要:一方面,这些研究能够推动对分子磁体本征磁性的认识;另一方面,其研究结果对于合成具有更佳磁性能的材料具有指导意义。
3)  The carbon system of switching equipment
碳交换机制
4)  double exchange mechanism
双交换机制
5)  Magnetic exchange mechanism
磁交换机制
6)  superexchange mechanism
超交换机制
1.
Comparing the rates obtained from the donor-bridge-acceptor and the effective two state systems, respectively, we reveal the validity of the superexchange mechanism.
由此得到的电子转移速率再与有效两态模型得到的速率进行比较,进而揭示超交换机制适用的范围。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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参考词条