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1)  upconversion mechanism
上转换机制
1.
This paper introduces the latest research development of host material firstly,then,and taking the monodoped or codoped Yb(3+),Er(3+),Ho(3+) for example,expounds the upconversion mechanisms of rare earth ions.
介绍了基质材料的最新研究进展,以单掺或共掺的Er3+,Yb3+,Ho3+离子为例,详细的阐述了稀土离子的多种上转换机制,最后提出了今后的研究方向。
2)  transformation mechanism
转换机制
1.
The importance of transformation mechanism between the barotropic and baroclinic enstrophy in the blocking process over Ural Mountains;
阻塞过程中正斜压涡度拟能相互转换机制的重要性
2.
A Study on Chinese Conversational Structure and Its Transformation Mechanism;
汉语会话结构及转换机制研究
3.
Conception,category,transformation mechanism and technical principle of data transformation in heterogeneous databases(HDBs) are described in detail.
文章详细阐述了异构数据库数据转换的范畴、转换机制及技术原理,就一些具体的异构数据库的数据转换方法进行了讨论。
3)  mechanism transformation
机制转换
1.
In this paper, the analysis of the advantage and shortage for institutes engaged in war industry developing civilian industry is presented, then some reforming measures are proposed from the point of view of mechanism transformation, organization structure, product strategy, marketing, construction of talents group.
本文对军工研究所发展民品产业进行了优劣势分析,继而从机制转换,组织结构,产品战略,市场营销,人才队伍建设等方面提出了一些改革措施。
4)  transform mechanism
转换机制
1.
They renew ideas,transform mechanism and have created a new situation in earthquake-prevention and disaster alleviation.
本文介绍了海淀区地震办公室几年来在防震减灾工作中,更新观念,转换机制,开创防震减灾工作新局面所做的工作,在防灾减灾科普教育基地,举办“北京海淀首届城市防震减灾(国际)论坛”,建设海淀公共安全馆,建设避难场所、志愿者队伍和社会力量动员等方面取得的显著成绩。
5)  Markov-Regime-Switching
Markov机制转换
6)  modulational up-conversion amplification
调制上转换放大
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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