1) differential resonator
差分振子
2) two-oscillator-difference
双振子差分
3) Molecular vibration
分子振动
1.
Raman spectra can correctly indicate the resonance frequencies of molecular vibration with polarized characters.
分子的振动特征是标定微观物质结构的重要手段,Raman光谱可以准确地测定分子振动的具有极化率的特征频率,而相应的振动模态则需要采用理论分析或计算来得到,群论方法是计算分子振动特征的主要方法,但它的分析过程非常复杂,在应用中具有较大的难度。
2.
The molecular vibrational levels of N_2(X~1Σ~+_g) are calculated with quantum and finite-difference time-domain (FD-TD) methods.
介绍了一种基于系统平均能量的截断方法, 在求解双原子分子振动的本征波函数Ψn 和本征振动能量En 的过程中, 采用基于系统平均能量的边界截断较为适宜。
3.
The molecular vibrations are considers as an undamped free oscillation.
采用分析力学的方法,求出分子振动的简正频率,从而确定分子的力常数。
4) subset difference
子集差分
1.
A subset difference(SD) key management method is very suitable to the member change circumstance in MANET.
基于子集差分思想(SD)的密钥管理方法能够有效适应MANET网络成员多变的特点。
2.
So it solves subset and layered subset difference scheme’s unscalability.
在对现有广播加密机制进行比较和分析的基础上,该文提出了一种广播加密机制的用户端扩展方法,通过逻辑密钥树的再生长,解决了子集差分机制/分层子集差分机制无法扩展用户端的问题,可以在不影响系统原有用户的预分配密钥和解密处理的基础上,动态批量地扩展系统的用户端。
5) difference operator
差分算子
1.
Then,it introduces another more convenient and rapid method,which is difference operator method,when the inhomogeneous term is f(x)=bxPm(x) and f(x)=Pm(x).
讨论了常系数性非齐次差分方程特解的求解方法,当自由项f(x)=bxPm(x)和f(x)=Pm(x)时,引入了一种更为简捷的求常系数线性非齐次差分方程特解的方法—差分算子法。
2.
A sufficient condition for the oscillation of difference operator is obtained.
本文研究具有多时滞偏差变元的二阶中立型差分方程,由方程解的振动性,研究了差分算子的振动性,并得出了差分算子振动的一个充分条件。
3.
This paper proposes a new approach based on difference operator and region-growing to automatically recognize cell image.
为了实现血细胞图像的自动识别,提出了一种基于差分算子和区域增长的方法。
补充资料:点振子振动和点电极振子振动
分子式:
CAS号:
性质:又称点振子振动和点电极振子振动。振动能量绝大部分集中在点电极范围内,形成“能量封闭”的振动模式。振子电极面远小于压电陶瓷片的总面积,且与厚度有适宜的匹配关系。在交变电场作用下,沿厚度方向产生振动,其振幅随着至电极中心距离的增加,呈指数式衰减。谐振频率与压电陶瓷片的厚度有关。为提高频率通常将压电陶瓷片磨得很薄,有时考虑到压电陶瓷自身强度太低,可用特制的陶瓷片作垫片来防止压电陶瓷片损坏。常用于高频场合。
CAS号:
性质:又称点振子振动和点电极振子振动。振动能量绝大部分集中在点电极范围内,形成“能量封闭”的振动模式。振子电极面远小于压电陶瓷片的总面积,且与厚度有适宜的匹配关系。在交变电场作用下,沿厚度方向产生振动,其振幅随着至电极中心距离的增加,呈指数式衰减。谐振频率与压电陶瓷片的厚度有关。为提高频率通常将压电陶瓷片磨得很薄,有时考虑到压电陶瓷自身强度太低,可用特制的陶瓷片作垫片来防止压电陶瓷片损坏。常用于高频场合。
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