1)  order process
有序过程
1.
This phenomenon shows that in living order process increases in D.
Popp的相干理论;当用直流场作用蒜瓣时测得超弱发光呈振荡上升,表明直流场使生命内有序过程增加。
2)  Orderly
有序
1.
Paths and methods of expanding farmers orderly political participation;
扩大农民有序政治参与的路径与方法
2.
In many applications, a document need to be signed by multiple signatories orderly.
提出了基于RSA和离散对数的有序多重签名方案,允许任意个数的人按顺序对同一文档签名并将它保密地发送给接收者。
3.
After a brief presentation about the main reasons and results of "city disease" that caused by increasing development of urbanization, the paper take an emphasis on the analysis of population expanding, which is one of the reasons of "city disease", and finally give some advice on forming orderly influx of rural labor that may reduce the negat.
本文在简要介绍世界城镇化过程中"城市病"的主要表现和形成的原因之后,对造成我国"城市病"的原因之一——人口膨胀进行了重点分析,并就解决人口膨胀带来的负面影响,形成农村劳动力向城市流入的有序性提出了几点建议。
3)  ordered
有序
1.
Preparation of ordered submicron Mn_xO_y by low-temperature neutralization method in 10T superconducting magnetic field;
10T超导强磁场下低温中和法制备有序亚微米Mn_xO_y的研究
2.
Photoluminescence Spectra of Disordered and Ordered GaInP 2;
无序和有序GaInP_2的光致发光谱
4)  order
有序
1.
The synthesis of ZnO nanorods from out-of-order to order;
从无序到有序ZnO纳米棒的制备
2.
Influences of Order and Disorder of Relaxor Ferroelectric Ceramics on Phase Relation and Dielectric Properties;
弛豫铁电陶瓷有序-无序结构对其相组成和介电性能的影响
3.
Order from Noise:Unsupervised Learning and Dreaming;
从噪声产生有序的原理:非指导性的学习和做梦
5)  ordering
有序
1.
Its ordering is the guarantee of orderly activities,obeyed government order and high efficient management.
其运作有序,就能保证活动井然,政令畅通,高效运转。
2.
An improvement of the degree of 1∶2 ordering and sinterability was found in Ba-deficient Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 because there existed Ba vacancies.
结果表明,Ba缺量可促进Ba(Mg1/3Nb2/3)O3烧结和B位1∶2有序,而Ba过量则阻碍Ba(Mg1/3Nb2/3)O3烧结和B位1∶2有序。
6)  sequential
有序
1.
An improved structured multisignature scheme of both sequential and broadcasting algorithms;
一种改进的有序与广播方式相结合的结构化多重签名
2.
New sequential multi-signature scheme based on discrete logarithm problem;
一个新的离散对数有序多重签名方案
3.
All the existed sequential digital multi-signature schemes use Hash and Redundancy functions,so it will take a risk of using Hash functions and Redundancy functions.
现有的有序多重数字签名方案都使用了Hash函数和消息冗余函数,这必将承受由Hash函数和消息冗余函数带来的安全威胁。
参考词条
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。