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1)  non-thermal biological effects
非热生物效应
2)  Biological heating effect and biological non-heating effect
生物热效应和非热效应
3)  non-thermal biological effect of microwave
微波非热生物效应
1.
The non-thermal biological effect of microwave is discussed emphatically.
微波对食品微生物具有热效应和非热生物效应,但其机理尤其是微波非热生物效应的机理,至今还不十分清楚。
4)  non-heat effect of bio-electromagnetic
电磁生物非热效应
1.
It obtains the formula of non-heat effect of bio-electromagnetic by quantum mechanics.
应用量子力学推导出电磁生物非热效应的公式,即单位时间入射到生物组织内的光子数与分子振动维数的关系式。
5)  Athermal effect of bio-microwave
微波生物非热效应
6)  Bio-heating effectiveness
生物热效应
1.
Objective:To compare the bio-heating effectiveness to nucleus pulposus between 1064nm Nd:YAG laser and 980nm diode laser.
目的:比较1064nm波长的Nd:YAG激光和980nm波长的半导体激光对椎间盘髓核组织的生物热效应方法:利用Nd:YAG激光和半导体激光分别对山羊脊柱标本进行照射,按照激光最终照射能量的不同各分为200J、400J、600J、800J、1000J五组,观察照射前后标本的质量差和照射过程中椎间盘周边的温度变化情况,操作结束后水平切开椎间盘观察汽化腔形态,并利用游标卡尺测量汽化腔的长、宽轴。
2.
[Objective]To compare the bio-heating effectiveness to nucleus pulposus between 1064nm Nd:YAG laser and 980nm diode laser.
[目的]比较1064 nm波长的Nd:YAG激光和980 nm波长的半导体激光对椎间盘髓核组织的生物热效应。
补充资料:红外热效应
      红外辐射被物体吸收后转化为热能,使物体的温度升高的现象。1800年,英国天文学家F.W.赫歇耳为了研究光和热的关系,把温度计置于太阳光谱的不同颜色区域,观察到在光谱的红端以外温度计的读数比在可见光谱区域高得多,从而发现了红外辐射的存在及其热效应。热能是物质粒子无规则运动的平均动能。根据现代物理学的观点,物体是不停运动着的大量原子和分子的密集系统。分子中的原子不停地相对振动,分子还不停地作旋转运动,在晶体中原子在格点附近来回振动,这些运动状态有许多各不相同的特征频率,而且能量是量子化的。热能和辐射能之间的相互转化,是由于无规则运动引起粒子的相互碰撞使粒子的运动状态发生变化(粒子在不同能态之间的跃迁)的结果。粒子从高能态向低能态跃迁时,发射其频率与特征频率相同的电磁辐射;反之,粒子只能吸收其频率与特征频率相同的电磁辐射能量,从低能态激发到高能态。原子和分子的振动或分子的旋转运动的特征频率分布在宽广的红外光谱区,因此,热物体(温度高于绝对零度的任何物体)不断地发出红外辐射,红外辐射使物体变热的效应也特别显著。
  
  红外辐射能够有效地加热物体的效应,在生产中已广泛用于对谷物、木材、皮革、颜料、油漆等的干燥处理。红外加热干燥技术,具有干燥效果好、能量消耗低的优点。这是因为红外辐射能够进入材料深处,而且可以根据被处理材料的吸收特性来选择辐射源,即使它的辐射功率最强的波段尽可能同被处理材料的最强吸收波段相匹配,因而材料能最有效地吸收红外辐射能量,并将它转化为热能。
  
  红外热效应是设计和制作热敏型红外探测器的物理基础。基于温差电效应和热敏电阻效应制作的红外探测器,是最早得到应用的辐射探测器。后来,利用气体热膨胀效应和热释电效应制作的热敏型红外探测器,也得到了重要的应用。
  

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参考词条