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1)  Kondo problem
近藤问题
1.
We offer a comprehensive discussion and precise picture of the Kondo effect,Kondo problem,and Kondo resonance.
文章全面、系统地介绍了近藤效应、近藤问题、近藤共振现象的起源和研究历史的发展过程,提供了一个清晰而准确的近藤物理问题的图像。
2)  approximation problem
逼近问题
1.
Based on the properties of bisymmetric matrices,a class of constrained inverse eigenproblem and associated approximation problem for bisymmetric matrices were essentially decomposed into the same kind of subproblems for real symmetric matrices with smaller dimensions,and the solutions of the two problems were obtained by applying the conclusions of real symmetric matrices.
根据双对称矩阵的性质,将双对称矩阵的一类约束逆特征值问题及其逼近问题分解成具有较小阶数的实对称矩阵的同类子问题,然后利用实对称矩阵的结果导出双对称矩阵的这两个问题的解。
3)  the near-far problem
"远-近"问题
1.
In an asynchronous direct-sequence code-division multiple access (DS-CDMA) communications system, the parameter estimation may be complicated under the near-far problem.
在异步DS_CDMA系统中,由于“远-近”问题的影响,给系统参数(传播时延、幅度变化、相位变化)的估计带来很大的不利。
4)  near source problem
近场问题
5)  approximate problems
近似问题
6)  the nearest neighbor problem
最近邻近问题
补充资料:近藤效应
      自从1930年以来,实验上发现某些掺有磁性杂质原子的非磁性金属(例如,以铜、金、银等为基,掺入杂质铬、锰、铁等的稀固溶体)的电阻-温度曲线在低温下出现一个极小值。
  
  按照通常的电阻理论(见固体的导电性),稀固溶体的电阻应随温度下降而单调下降,最后趋于由杂质散射决定的剩余电阻,因此,难以理解上述现象。1964年,近藤淳对这个现象作了正确的解释,因此人们常把它称作近藤效应。
  
  近藤指出,电阻极小值的出现,是与杂质原子局域磁矩的存在相联系的,是磁性杂质离子与传导电子气交换耦合作用的结果(见交换作用)。交换耦合作用引起传导电子被局域磁性原子散射,使磁性原子自旋反向,传导电子本身也反向;随后,倒向的磁性原子又作用于该传导电子,这一多次散射过程相当于对电子运动的障碍,是使电阻增加的原因。近藤证明,在一定条件下,由于自旋倒向交换散射而引起的电阻率是随温度下降而变大的;而电子-声子相互作用引起的电阻率是随温度下降而变小的,所以稀磁合金的总电阻在低温下会出现电阻极小值。这便是近藤效应的物理图像。实验事实表明,这个图像是正确的(见固体的导电性)。
  
  

参考书目
   J. Kondo,Resistance Minimum in Dilute Magnetic Alloys.Progress of Theoretical Physics,Vol.32,No.1,p.32,1964.
  

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