说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 光子胚胎
1)  photon embryo
光子胚胎
1.
It is stated that photon embryology is of great importance for the theoretical development of atomic physics, quantum optics, quantum mechanics and quantum information science and technology and their practice.
提出了“光子胚胎学”的学科概念,阐述了“光子胚胎学”的理论体系和研究方法。
2)  photon embryology
光子胚胎学
1.
It is stated that photon embryology is of great importance for the theoretical development of atomic physics, quantum optics, quantum mechanics and quantum information science and technology and their practice.
提出了“光子胚胎学”的学科概念,阐述了“光子胚胎学”的理论体系和研究方法。
3)  Gamete/embryo
配子/胚胎
4)  electronic embryo
电子胚胎
1.
The system on a chip was maped to biology system based on evolvable hardware, POE model, electronic embryo and bionics principle.
通过对CPLD FPGA器件具有功能可编程特性、参数可配置特性、结构可重构特性的分析 ,建立了片上系统和生物系统的映射关系 ;在前人提出的进化硬件 (EvolvableHardware ,EHW)、POE模型、电子胚胎和EDA工程的仿生设计方法的基础上 ,构建了片上系统的生物模
5)  embryonic system
胚胎电子
1.
Dy- namic reconfiguration controller was designed to implement the fault-repairing and hardware-reuse of embryonic systems.
胚胎电子系统是一种具有自诊断、自修复、自复制能力的仿生硬件;为实现胚胎电子系统的故障修复与硬件复用等功能,设计了支持动态重构的配置控制电路;该配置控制电路针对胚胎电子系统的结构特点,利用其自身的多页存储器,实现了基于多页存储器快速切换的动态重构,可以实现胚胎电子系统基于模块的功能切换与硬件资源的复用;仿真实验表明,配置数据可以在线的下载到配置存储器中,下载过程中不影响其它模块的正常运行,满足胚胎电子系统动态重构的需要。
6)  Embryos/Spermatozoa Bank
胚胎/精子库
补充资料:磁控光子晶体

磁控光子晶体

德国物理学家制造了一种可以用磁场来调节的新型光子晶体,其性能优于电调节光子晶体。德国karlsruhe研究院的stefan linden与karlsruhe大学的合作者利用一对金线制成了这个装置,金线的作用是充当人造磁性原子。这个发现为人们在纳米尺度操控光提供了一种新方法。(参考文献:phys.rev.lett. 97 083902)

光子晶体是一种某些性质周期性变化的人造纳米结构材料,通常这种材料的电容率(也称介电常数)呈周期性变化,可以产生“光子带隙”从而使光的传播变得可控。其原理类似于周期变化半导体材料产生的控制电流的导带和禁带。光子晶体的实现也是通过有目的的掺杂,使晶体具备控制光传播的能力。在此之前,所有操纵可见光的光子晶体都是通过电信号调节材料的电容率来控制的。虽然从理论上讲也可以通过调节导磁率(μ)来实现这种功能,但是众所周知天然材料对可见光来讲其导磁率μ为1,也就是说,研究者不能通过调节导磁率的方法来制造光子晶体。

直到现在,linden与其合作者才发现了一种用超颖材料(metamaterial)解决这个问题的方法。超颖材料是一种用纳米微杆、金属小环等制造的人工纳米结构复合材料,这些纳米小部件在材料中扮演人造原子的角色。超颖材料的性质与它的组件完全不同,包括导磁率μ不等于1。在linden他们目前的实验中,使用了一对被50纳米厚的氟化镁分开的宽为220纳米长为100微米的金线,构造了一个一维人造磁性原子阵列。然后他们将这个装置置于石英底座上,制成了一个可以使光沿特定路线传播的磁光子晶体。

linden说:“我们的发现证明了关于存在磁光子晶体的理论,尽管它距实际应用还有相当的距离。”既可以利用电容率也可以利用导磁率,在设计制造光子晶体方面给了科学家们更大的自由度。

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