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1)  no-jump trajectory
非跃迁轨道
1.
Using the no-jump trajectory, Berry s and AA s formula for geometric phase, we calculate the geometric phase of a spin-1/2 system driven by one and two mode quantum fields subject to decoherence in the adiabatic and nona.
利用量子跃迁方法,当考虑绝热和非绝热演化时,发现对于非跃迁轨道,其相位修正值是不同的。
2)  f-orbital transitions
f-轨道跃迁
3)  spin-orbit transition
轨旋跃迁;自旋轨道跃迁
4)  d-orbitals of electronic transition
d轨道电子跃迁
5)  technological trajectory transit
技术轨道跃迁
6)  Nonadiabatic transition
非绝热跃迁
补充资料:地球非静止轨道卫星通信


地球非静止轨道卫星通信
non-geostationary earth orbit satellite communication

  diqiu挽iiingzhi guidao weixing to地球非静止轨道卫星通信(non一若statlonary earth orbit satellite communieat利用位于地球非静止轨道上运行的通(星为中继器进行的通信。与地球静比东通信卫星相比,非静止轨道通信卫星凑重量轻,制造和发射费用低,通信口小,信号衰减小,终端电台可以手持要19-30->n)卫道有延特区和覆盖盖较星座收到颗卫台之替覆区切保持卫星非静面网端电星与星之统采星间多种卫星低轨道卫米至日孚}较时延 女口的卫)6个到内务。史在卫星习较号弓虽攀”立于2颗点,适合于移动业务,特别是边远妇海洋、岛屿的移动通信。但每颗卫占地球表面范围小,需多颗卫星才能彩大范围。 为确保地球上的用户终端在卫直的覆盖范围内,在任何时刻都可以韭信号,需要实施“越区切换”。当声星移动到不能覆盖其服务的终端哇前,至少应有另一颗卫星移动过来上盖到该终端电台,通过星间信号“走换”,新移人卫星接替将移出卫星,终端电台通信不间断。卫星星座中毛间可以通过星际链路实现星间通信。止轨道卫星通信系统用户还可通过赶关站与地面固定网用户通信。地面乡台与卫星之间通常采用L、S频段,」地面网关站之间采用Ku或C频段,」间采用Ka或EHF频段进行通信。另用了信号识别、卫星“越区切换”、天线自动跟踪对准和信号流程控制粤技术。 在非静止轨道卫星通信中,根薪星座运动轨道高低的不同,又可分夕道卫星通信和中轨道卫星通信。低酬星通信指卫星星座运行高度在数百斗5 000千米之间。每颗卫星相对覆盖城小,可支持较多的用户通信,具喃小、卫星“越区切换”较频繁等特广美国投人过商业运行的“铱”(xridi:星通信系统,它由运行在780千米上}轨道面上的66颗卫星组成,为全球获移动用户提供话音、数据、寻呼等月}中轨道卫星通信指卫星群运行高5 000一20000千米之间。
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