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1)  PSI mechanism
PSI机制
1.
About wave breaking and turbulent mixing, the second chapter presents a summarization in detail, which includes the advective and shear instability, nonlinear interaction and PSI mechanism, reflection over sloping boundary, exchange between strong mixing region in boundary layer and ocean interior, interaction of internal .
关于内波破碎和海洋中的湍流混合,论文第二章作了较为详细的总结,包括有导致内波破碎的对流和剪切不稳定、非线性相互作用和PSI机制、内波在倾斜地形上的反射、边界层区域的强混合和大洋内区的交换、内波和剪切流场的作用、湍流动能耗散率ε的参数化方法、海洋湍流中的通量估计、混合效率、GM谱和内波破碎所致层化湍流的统计特征,而这些也是数值模拟结果分析、比较的基础。
2)  PSI photoinhibition
PSI光抑制
3)  PSC/PSI
电源控制器PSC/PSI
1.
Using a PSC/PSI for the control of a high precision prototype PS,it has been proven that the PSI can meet the requirement of 5×10~(-5)precision and stability.
所有电源均采用SNS电源控制器PSC/PSI进行控制。
4)  PSC/PSI EPICS
电源控制器PSC/PSI EPICS
5)  Photosystem I 110 particles
PSI-110
6)  PSⅠ 1 and PSⅠ 2
PSI-1和PSI-2
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。
  

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