1) ICC Color Management Mechanism
ICC色彩管理机制
1.
Improvement on ICC Color Management Mechanism Based on iCAM and Run-time Color Rendering;
基于iCAM和实时颜色转换方式对ICC色彩管理机制的改进
2) ICC color management technology
ICC色彩管理技术
3) ICC color management
ICC颜色管理
1.
According to the application and development arteries in the printing,color management is divided into the ICC color management technology,color management technology based on the color appearance model,color management and reproduction technology based on the spectrum.
基于颜色管理技术是现代印刷科技发展的核心支撑技术之一,按照其在印刷中的应用与发展脉络,将其划分为ICC颜色管理技术、色貌模型的颜色管理技术、光谱的颜色管理与复制技术3种,并全面系统地阐述了3种颜色管理技术的基本原理、工艺流程、优越性及其发展方向,并鲜明预见基于光谱的颜色管理与复制技术是未来印刷颜色管理与复制技术发展的主要目标与主要方向。
4) Color Management Mechanism
色彩管理机制
1.
The Study on Color Management Mechanism of Spatial Information;
空间信息的色彩管理机制研究
5) color management
色彩管理
1.
Takes the hospital color management to enhance the hospital environment image;
重视医院色彩管理提高医院环境形象
2.
An open color management standard and its applications;
开放式的色彩管理标准及其应用
3.
A Study on the Color Management of Color Output Devices--Modeling and Calibration;
彩色输出设备的色彩管理——建模与校准
6) Color management
彩色管理
1.
Color management is a new technology for color transfer and reproduction, it s widely used in color graphic and image processing of Desktop Publication System(DTP).
彩色管理是近几年新发展起来的颜色复制与传送技术,广泛应用于桌面电子出版系统(DTP)。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
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