1)  square lattice
正方网格
1.
n this paper, we consider the nearest neighbor and next nearest neighbor interaction as well as Laplacity of fields in square lattice for a particle-cluster model of fractal aggregation.
对于分形聚集的粒子-集团模型,考虑正方网格中近邻和次近邻效应以及场的拉普拉斯特性,用严格满足拉氏方程的占据概率来模拟拉普拉斯场,研究二维情形下外场中的分形聚集性质。
2)  square pattern
正方网格斑图
1.
The square pattern has been obtained for the first time in dielectric barrier Ar/Air discharge at atmospheric pressure by using the double water electrodes and its spatio-temporal dynamics is measured by optical method.
本论文采用特殊设计的双水电极介质阻挡放电实验装置,首次在氩气与空气的混合气体中获得了大气压常温下的稳定正方网格斑图,并对其进行了时空动力学测量。
3)  correction method
校正方法
1.
A preliminary discussion of correction method in the calculation of atmospheric vertical velocity;
大气垂直速度计算中校正方法的探讨
2.
Compensation and t-test are recommended as correction methods to correct for absorbance changes caused by the ageing of graphite tubes in the GFAAS determination.
介绍了两种校正方法——分段补差法及t检验法,以校正石墨炉原子吸收测定中老化石墨管的吸光度。
3.
A PVE correction method was set up in this study.
结果:①一维校正法:校正方法的三步骤及数学公式。
4)  square lattice
正方点阵
1.
In this paper, we use plane wave algorithm to study the band gap structure of 2D phononic crystal with square lattices.
采用平面波算法研究了二维正方点阵声子晶体的禁带结构。
2.
The plane wave expansion method is introduced to calculate the band gap for two-dimensional solid phononic crystals with square lattices.
介绍了用平面波展开法计算二维正方点阵的固态声子晶体带隙的方法,研究不同截面形状的散射物对晶体带隙的影响。
3.
Band gap structure of 2D phononic crystals with square lattices was studied by plane wave expansion method.
选取了5种不同材料组分和2组不同截面形状散射体的声子晶体作为研究对象,利用平面波展开法研究了二维固相双组分正方点阵声子晶体中z向剪切波的频率带结构,探讨了材料特性和截面形状对禁带的影响。
5)  square lattice
正方晶格
1.
Characteristic of 2D square lattice photonic crystal in THz range;
太赫兹波在二维正方晶格光子晶体中的传播特性
2.
The magnetization behavior of pure spin(1/2) diluted Ising model with square lattice in the outer magnetic field was investigated.
对处于外磁场中,自旋为1/2的具有二维正方晶格结构的稀磁Ising铁磁体模型,采用相关有效场理论,推导出了不同浓度下系统的磁矩、磁化率的理论公式·对磁化过程中系统主要物理量随温度、浓度等因素变化的情况进行了探讨·对给定的浓度和温度,磁矩随外场强度增大而变大;而对给定的浓度和磁场,磁矩随温度升高而减小·得到了基态时系统的序参量随浓度的变化曲线及该结构在不同浓度下的相图
3.
Transmission component of terahertz wave in two-dimensional square lattice photonic crystal are studied with the plane-wave expansion method.
应用平面波展开法研究太赫兹波段正方晶格二维光子晶体的传输特性,数值模拟得到了太赫兹波段圆柱组成正方晶格二维光子晶体的带隙变化和能态密度的分布规律,根据计算结果设计了(0。
6)  square lattice
正方格子
1.
The critical temperature of the paramagnetic-ferromagnetic phase transition on the Ising model of the square lattice is studied by means of the Monte Carlo method.
利用蒙特卡罗方法研究正方格子上的伊辛模型的相变问题。
2.
The evolution dynamics of 2_D square lattice probability cellular automata is mapped onto a special 3_D Ising Spin Body_Central _Cubic Lattice model.
用二维正方格子概率性细胞自动机的演化动力学描述一类特殊的体心立方晶体Ising模型,通过重整化群处理,得到该模型的相变点发生在曲线exp(-8J)=cosh(4D)上,数值结果为Dc=0。
参考词条
补充资料:格奥格-奥古斯特-格丁根大学
格奥格-奥古斯特-格丁根大学
格奥格-奥古斯特-格丁根大学

格奥格-奥古斯特-格丁根大学(georg-august-universität göttingen),简称格丁根大学,位于德国西北部下萨克森州南端的大学城格丁根市,因英王乔治二世创建而得名。始建于1734年,于1737年向公众开放。

历史

始创

1734年时为英国国王及汉诺威大公的乔治二世决定委派其重臣冯·明希豪森在格丁根创办一所大学,旨在弘扬欧洲启蒙时代学术自由的理念,格丁根大学也因此一开欧洲大学学术自由之风气。大学创办之初,即设有神学、法学、哲学、医学四大经典学科,尤以自然科学和法学为重。

18-19世纪

整个18世纪,格丁根大学因其极为自由的科学探索精神和氛围而居于德国大学中心地位。到1812年学校已经发展成为具有图书藏量25万册,被海内外认可的一所现代化大学。拿破仑曾于此研习法律,并言“格丁根是属于全欧洲的”。

格丁根大学初以法学闻名于世。18世纪德国著名国家法学大师皮特曾于此执教半个世纪,而吸引了大批学生求学,奥地利首相克莱门斯·梅特涅,柏林大学的创办者威廉·冯·洪堡都是他的学生。至1837年其建校100年时,格丁根大学因几乎每年法学院注册的学生均占全校在读学生人数的一半以上而被称为“法科大学”。而格丁根大学也因此成为18世纪德国公法学的麦加。

1837年发生了著名的“格丁根七君子事件”,格丁根的七名教授因反对汉诺威国王废除宪法之举而被驱逐出格丁根大学,格林兄弟也在此列,这一事件反映出格丁根的知识份子对自由的热爱与捍卫宪法的勇气。此后,古斯塔夫·胡果和爱希霍恩于19世纪在此执教并成为德国历史法学派的先驱。19世纪末,创造“缔约过失责任”理论的著名民法学家鲁道夫·冯·耶林在此任教。

更让格丁根成为世人瞩目的科学中心的是其自然科学,尤其是数学。被称为“最重要的数学家”的高斯就于18世纪任教于此并开创了格丁根学派。此后,黎曼、狄利克雷和雅可比在代数、几何、数论和分析领域做出了贡献。到19世纪,著名数学家希尔伯特和克莱因更是吸引了大批数学家前往格丁根,从而使德国格丁根数学学派进入了全盛时期。到20世纪初,格丁根已成为无可争辩的世界数学中心和麦加圣地。

19世纪末-20世纪初

这一时期,格丁根大学在全欧乃至世界上的学术地位达到了顶峰。

45位诺贝尔奖得主曾在格丁根大学学习、任教或研究,其中大部分为物理和化学奖,其他为医学、和平及文学奖。不过因为大多数诺贝尔奖都是在20世纪上半叶获得的,其得主多已去世。在这半个世纪从这里走出的诺贝尔奖得主人数位居世界大学第八位,创造了“格丁根诺贝尔奇迹”。此外,德意志帝国时期的“铁血宰相”奥托·冯·俾斯麦,联邦德国前总统里夏德·冯·魏茨泽克及前总理格哈特·施罗德均曾于格丁根大学学习法律。德国大诗人海涅也在此取得法学博士。格林兄弟在此任教并编写了第一部德语词典。现象学大师埃德蒙德·胡塞尔在此任教,哲学家亚瑟·叔本华,社会学大师马克斯·韦伯与尤尔根·哈贝马斯等也先后求学于格丁根。

纳粹时期

1933年希特勒上台,对犹太人进行残酷迫害,格丁根大学也因此受到致命重创,大批知名的犹太籍科学家和学者被迫离开格丁根,去往美国。世界科学的中心立刻从德国转向了美国。

现状

2005年格丁根大学的在册学生人数近2万5千人,其中包括大学生24,398人和博士生643人。教授420名,教研人员共3千多人。它所属的医药学校下设19个中心,其中包括各种各样的诊所。自从1980年以来,该大学已经根据不同学科成立了14个院系。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。