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1)  Power cavity
动力腔
2)  brake chamber pressure
制动腔压力
3)  pelvic hemodynamics
盆腔血流动力学
1.
Objective To explore the significance of pelvic hemodynamics as an index in evaluating efficacy of TCM treatment for chronic pelvic inflammation (CPI).
目的探讨盆腔血流动力学作为慢性盆腔炎中药疗效分析的客观指标。
4)  cavity QED
腔量子电动力学
1.
This paper describes interactions between the electric dipole field of water molecules confined within the hollow core of microtubules, quantized electromagnetic radiation fields based on cavity QED theory, and quantum computation based on the quantum mechanics principle.
该文基于腔量子电动力学描述了微管中水的电偶极子与电磁辐射场的相互作用,并论述了基于量子力学原理的量子计算,探讨了微管实现量子计算的一种可能机理。
2.
In this paper,we depict the interactions between the electric dipole field of water molecules confined within the hollow core of microtubules and the quantized electromagnetic radiation field based on cavity QED theory,and quantum computation based on quantum mechanics principle.
本文基于腔量子电动力学描述了微管中水的电偶极子与电磁辐射场的相互作用,并论述了基于量子力学原理的量子计算,进而探讨了微管实现量子计算的一种可能机理。
3.
We introduce the basic ideas of cavity QED, its recent progress and future prospects.
腔量子电动力学是研究光子与原子相互作用的一种有力工具 。
5)  cavity quantum electrodynamics
腔量子电动力学
1.
Multi-particle Entanglement and Interference of Cavity Quantum Electrodynamics;
腔量子电动力学中的多粒子纠缠与干涉
2.
The article pointed out that carries out the schemes of physics in the quantum information processing to have: the Ion trap(Ion trap),the cavity quantum electrodynamics(Cavity QED),the nuclear magnetic resonance(NMR),the quantum dot(Quantum dot),according to superconductive system of the Josephson knot etc.
文章指出了量子信息处理的物理实现方案有:离子阱(Ion trap),腔量子电动力学(腔QED),核磁共振(NMR),量子点(Quantum dot),基于Josephson结的超导系统等。
3.
The cavity quantum electrodynamics (QED) method is adopted to discuss quantitatively the variation of spontaneous emission characteristic quantities versus the cavity structures in planar microcavity semiconductor lasers.
采用腔量子电动力学 (QED)方法 ,定量讨论了平面结构微腔半导体激光器的自发发射特征物理量随腔结构的变化规律 。
6)  mask cavity pressure swing value
面具腔压力波动值
补充资料:动力机械:内燃机动力学

研究内燃机运转中的力学现象的科学。其主要任务是研究分析内燃机运转时各主要零件的运动规律及其受力情况﹐用以作为内燃机零件设计﹑计算的依据。它还研究这些力对内燃机动力装置的影响及其消减方法。内燃机动力学的主要内容为曲柄连杆机构运动学﹑曲柄连杆机构动力学和内燃机平衡分析等。


曲柄连杆机构运动学 研究曲柄﹑连杆﹐尤其是活塞的运动规律。活塞作周期性往复运动时的位移、速度和加速度可用下述各式近似求算


 


式中为曲轴转角﹔ 为曲轴旋转角速度﹔为曲柄半径﹔为曲柄半径 与连杆长度之比﹐即 /


曲柄作回转运动﹐连杆作复杂的平面运动。连杆的运动往往被简化分解为随活塞组的往复运动和随同曲柄的旋转运动。


 曲柄连杆机构动力学 研究分析曲柄连杆机构(见曲柄滑块机构)在运动中力的生成﹑传递和输出。作用在曲柄连杆机构上的力有曲柄连杆机构运动时产生的往复惯性力和离心惯性力﹐以及内燃机气缸内的气体压力。


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