1) asymmetric half disk ,AHD
不对称半圆盘
2) asymmetric half disk,AHD
不对称圆盘
3) asymmetrical half-bridge
不对称半桥
1.
Novel asymmetrical half-bridge ZCS arc welding inverter power;
新颖不对称半桥零电流逆变式弧焊电源
2.
Research of Single-Stage PFC Converter with Asymmetrical Half-Bridge and Current-Doubler Rectifier;
不对称半桥倍流整流单级功率因数校正变换器的研究
3.
An asymmetrical half-bridge operation in soft switching mode can reduce switching power loss and improve the efficiency of power supply.
不对称半桥工作在软开关模式可以减小开关损耗,提高电源的效率。
4) asymmetrical half bridge
不对称半桥
1.
The asymmetrical half bridge converter is the critical part of computer switching power supply, it is the place where to bring in the passive soft-switching technology, so the aim of this paper is to bring the simple and effective passive soft-switching techn.
不对称半桥变换器是微机开关电源的关键部分,该部分是夺回电源效率的主战场,也是实现软开关技术的地方,因此本文的目的就是采用简单、高效的无源软开关技术对传统不对称半桥变换器进行进一步的优化改进。
5) hemispheric asymmetry
半球不对称
1.
Blocked and random hierarchical processing tasks are used to investigate hemispheric asymmetry effects under different attention filtering condition and to examine how attention filtering mechanism、perceptual conflict and response conflict factors modulate the hemispheric asymmetry effects as well.
实验一发现,在注意机制能够有效过滤无关水平的干扰信息的条件下,局部加工没有导致反应冲突效应,但等级加工的P2和N2成分仍然存在半球不对称效应,该结果无法用新近提出的“整合理论”进行解释。
6) asymmetry/asymmetrical halb-bridge
不对称/不对称半桥
补充资料:对称与不对称
一个系统或其要素在特定变换关系下所表现的不变性和可变性,它们是世界统一性和多样性的一种表现。
对称性概念是人类在观察自然界各种事物的几何形状空间变换(如镜面反射、旋转、中心反演等)时形成的,后来扩展到时间变换(平移、反演),20世纪以来进一步扩展到各种不同于时空变换的内在对称变换(量子代数对称变换)。
在物理学中,对称性主要表现为自然定律的形式相对于某种变换关系的不变性,它由数学中的群论给以确切的定量描述。物理学中的对称性是不可测量性和不可区分性的一个结果。例如,在经典物理学和量子物理学中严格而普遍存在的时间平移不变性和空间平移不变性,分别对应于时间原点不可绝对测量和空间坐标原点不可绝对测量。由时间原点和空间原点不可区分性所决定的自然定律的不变性,意味着自然规律不随时间和地点而变化。如果事件之间的关系随时都在变化,并且在空间各点都不相同,实验就不能重复,因而发现自然规律就成为不可能。从认识论上说,自然规律的时间和空间位移不变性,是发现自然规律的先决条件。因此,对称性是"自然现象具有规律性"这一命题的一种科学表述方式。
物理学中的对称性破缺概念体现了不对称性。它是在基本粒子理论中引进的。对称性破缺的方式有两种:一种是不依赖于系统状态的明显破缺,另一种是依赖于系统状态的自发破缺。例如,只考虑强相互作用,质子和中子就不可区分,核力具有对称性;当考虑电磁相互作用时,这种对称性就发生明显破缺,质子和中子可以被区分。几乎所有的二级相变都和对称性的自发破缺有关。
对称是事物共性的表现,不对称是事物个性的表现。自然界中的一切对称性都是相对的,它是差异中的同一;自然界中的一切不对称性都是绝对的,它是同一中的差异。对称破缺是事物不断分化、进化的根源,而对称性则是事物整化、稳定的标志,事物就是从高度对称性发展而来的。同时,处于对称性自发破缺状态的系统,又经常可以通过相变过渡到对称的状态。
物理学对规律的统一性的追求往往表现为:寻求一种对称性,揭示其破缺,再建立更大范围和更高层次的新对称性。
对称性概念是人类在观察自然界各种事物的几何形状空间变换(如镜面反射、旋转、中心反演等)时形成的,后来扩展到时间变换(平移、反演),20世纪以来进一步扩展到各种不同于时空变换的内在对称变换(量子代数对称变换)。
在物理学中,对称性主要表现为自然定律的形式相对于某种变换关系的不变性,它由数学中的群论给以确切的定量描述。物理学中的对称性是不可测量性和不可区分性的一个结果。例如,在经典物理学和量子物理学中严格而普遍存在的时间平移不变性和空间平移不变性,分别对应于时间原点不可绝对测量和空间坐标原点不可绝对测量。由时间原点和空间原点不可区分性所决定的自然定律的不变性,意味着自然规律不随时间和地点而变化。如果事件之间的关系随时都在变化,并且在空间各点都不相同,实验就不能重复,因而发现自然规律就成为不可能。从认识论上说,自然规律的时间和空间位移不变性,是发现自然规律的先决条件。因此,对称性是"自然现象具有规律性"这一命题的一种科学表述方式。
物理学中的对称性破缺概念体现了不对称性。它是在基本粒子理论中引进的。对称性破缺的方式有两种:一种是不依赖于系统状态的明显破缺,另一种是依赖于系统状态的自发破缺。例如,只考虑强相互作用,质子和中子就不可区分,核力具有对称性;当考虑电磁相互作用时,这种对称性就发生明显破缺,质子和中子可以被区分。几乎所有的二级相变都和对称性的自发破缺有关。
对称是事物共性的表现,不对称是事物个性的表现。自然界中的一切对称性都是相对的,它是差异中的同一;自然界中的一切不对称性都是绝对的,它是同一中的差异。对称破缺是事物不断分化、进化的根源,而对称性则是事物整化、稳定的标志,事物就是从高度对称性发展而来的。同时,处于对称性自发破缺状态的系统,又经常可以通过相变过渡到对称的状态。
物理学对规律的统一性的追求往往表现为:寻求一种对称性,揭示其破缺,再建立更大范围和更高层次的新对称性。
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