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1)  MIB-access mechanics
MIB访问机制
2)  access mechanism
访问机制
1.
Hierarchical resource model and access mechanism of grid workflow;
网格工作流资源层次模型与访问机制
3)  access control mechanism
访问控制机制
4)  test access mechanism(TAM)
测试访问机制
1.
This paper proposes a method of constructing Test Access Mechanism(TAM) based transparent paths.
该文给出一种基于透明路径的测试访问机制构建方法,对PARWAN处理器构建透明路径。
5)  test access mechanism
测试访问机制
1.
By considering the test access mechanism(TAM) width,idle space, and test area for IP cores simultaneously,the algorithm can achieve effective solutions in certain iteration steps.
该过程同时考虑测试访问机制的宽度、空隙面积、IP核测试面积等因素,可在较短的迭代步数得到有效的测试调度方案。
2.
Test architecture ,test access mechanism(TAM) and core test description langua.
文章详细介绍了P1500的测试架构,测试访问机制TAM及核测试描述语言CTL。
6)  diff-granularity access mechanism
多粒度访问机制
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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