维普中文期刊产品整合服务
27篇 您的检索式:作者名="A.Davis"
    题名 作者 年代 出处 被引量
1地壳的拆离作用与华北克拉通破坏:晚中生代伸展构造约束显示文摘伸展条件下的地壳拆离作用是岩石圈减薄的重要浅部构造响应。晚中生代时期的伸展构造(包括拆离断层、变质核杂岩构造和断陷盆地)在华北、华南、东北和东蒙古及贝加尔地区普遍发育,它们切过上部地壳(断陷盆地)、中、上地壳(拆离断层)或中部地壳(变质核杂岩)。地壳拆离作用具有运动学极性(NWW或SEE)、几何学宏观(区域)对称与微观(局部)不对称性、遍布全区但不均匀性,以及形成时间的跨越性(140~60Ma)等特点,并使得地壳和岩石圈发生显著的减薄。本文研究揭示出现令岩石圈厚度变化与晚中生代伸展构造的发育程度和分布之间并没有必然的联系。其变化的基本规律是,除新生代裂陷发育区岩石圈厚度明显较小且厚度有迅速变化外,从华北向贝加尔地区总体的变化趋势是逐渐加厚,也即东亚地区岩石圈具有楔形形态。晚中生代时期的地壳(或地幔)拆离作用伴随着广泛的岩石圈减薄作用,区域岩石圈同时遭受到一定程度的减薄和破坏,华北克拉通在这一时期的破坏仅仅是区域岩石圈减薄在华北的具体体现。刘俊来 Gregory A.Davis 纪沫 关会梅 白相东 2008地学前缘2008,15,3:83
2新媒体联盟地平线报告:2017图书馆版显示文摘[目的/意义]探讨关键趋势、重要挑战和技术发展对图书馆的学习、创新探索及信息管理的战略、业务和服务方面产生的影响,为图书馆员、图书馆馆长、图书馆工作人员、政策制定者和技术人员提供参考和技术规划指南。[方法/过程]由来自5大洲14个国家的教育和技术专家组成专家纽,通过系统查阅与新技术有关的相关文献、讨论其应用、头脑风暴聚焦报告的核心内容,最后基于改良的德尔菲法最终确定纳入报告的内容。[结果/结论]提出6项关键趋势、6项重要挑战以及6项技术的重要发展,主要包括:图书馆仍然是丰富信息和知识的守门人,将新媒体和技术纳入战略规划是至关重要的,图书馆必须适应与紧跟数据存储和发布,学术记录与出版物的格式的发展演变,开放获取是图书馆应对财政拮据问题的一个潜在解决办法,图书馆必须平衡其作为独立学习和合作场所的空间职能,数字学术技术支持图书馆界研究领域不断演变,人工智能和物联网将扩大图书馆服务的效用和边界,等.S.Adams Becker M.Cummins A.Davis A.Freeman C.Giesinger Hall V.Ananthanarayanan K.Langley N.Wolfson 赵艳 魏蕊 高春玲 王丹丹 杨志刚 2018图书情报工作2018,62,3:67
3燕山地区褶皱冲断带和盆地中的晚侏罗世土城子组/后城组形成分析(英文)显示文摘土城子组/后城组为广泛分布在中国北方的燕山褶皱冲断带和盆地中晚侏罗世的典型碎屑岩沉积.本文主要是针对目前在燕山地区的通行的有关土城子组/后城组、及其之下的髫髻山组/ 蓝旗组,和上覆的张家口组/东岭台组火山岩的相关对比方法提出质疑.其他同行近期发表相关的氩-氩法和铀-铅法同位素测年数据指出髫髻山组/蓝旗组年龄为175~147 Ma、土城子组/后城组年龄为156~139 Ma、张家口组/东岭台组年龄为147~127 Ma,显而易见,上述地层组的年龄是相互重叠的.这些测年数据说明以往的地层对比是有问题的,燕山造山带在中、晚侏罗世所发育的火山岩和沉积岩地层是穿时的.因此,传统上用(165±5) Ma 和(135±5) Ma之间的区域不整合来作为划分髫髻山组和后城组的层序界限是值得商榷的.尽管一些髫髻山组的火山岩和土城子组/后城组的沉积岩是与向南或向北的冲断作用相伴生的,但在髫髻山组和土城子组/后城组沉积之间的30~35 Ma的时间间隔内却是相对的构造平静期.这一结论是基于以往的髫髻山组和土城子组之间为假整合或平行不整合的观点所得出的.新近基于对承德盆地土城子组地层形成研究分析认为承德冲断层的实际位移距离应小于Davis等2001年所提出的位移距离,笔者接受这一观点.但笔者并不同意在承德地区土城子组的沉积主要是受控于承德北部的向南冲断作用.现今承德向形盆地主要是由于向北冲断的承德县冲断层下盘变形的结果, 主要是(1) 它向北发生倒转;(2) 盆地南部的粗碎屑沉积的物源主要是来源于承德县的异地体.土城子组/后城组的沉积没有必要完全受控于构造作用.土城子组/后城组的沉积是紧随着在燕山部分地区发生的,持续了20~25 Ma 的髫髻山组/蓝旗组火山及岩浆活动.在中、晚侏罗世期间,燕山地区的岩浆活动必定导致地形的起伏,这就为快速剥蚀及粗碎屑的沉积提供了有利条件.最后需要指出的是,从前所提及的有关燕山带的土城子组/后城组和阴山带的大青山组的地层对比的依据并不存在.Gregory A.DAVIS 2005地学前缘2005,12,4:58
4Early Cretaceous overprinting of the Mesozoic Daqing Shan fold-and-thrust belt by the Hohhot metamorphic core complex,Inner Mongolia,China显示文摘中央内部蒙古的 Daqing 掸人(Mtns ) 的早白垩纪 Hohhot 变形核心建筑群(mcc ) 在暴露的最好和在北方中国 craton 的北边以内发展了的空间地孤立的 mccs 惊人的大多数之中。所有在一条晚古生代的 Andes 山脉风格的弧的地下室和可变年龄和构造 vergence 的到对面更旧的中生代 fold-and-thrust 带以内这些 mccs 被形成。主人 Hohhot 分开为至少 120 km 的沿着罢工距离在 Daqing 掸人的南部的边缘以内向南指责根。它在到北方的范围的几何学由干扰模式在之间是复杂的(1 ) 凸的主要、大规模 NW-SE-trending 和凹面指责折皱并且(2 ) 它的晚运动学的历史上合拢了分开的第二等的 ENE-WSW-trending antiforms 和 synforms。作为在 Whipple Mtns。加利福尼亚, Hohhot 主人分开不 Wernicke (1981 ) 是简单生根的类型;相反,它被孵化从一中间外壳砍地区,其顶在它的掘出的更低的板中在含碳的 metasedimentary 岩石以内作为 mylonitic 前面被保存。在现在的基础节硅质的暴烈的岩石标明日期的 40Ar39Ar 孤立 supradetachment 盆建议外壳的扩展在 ca 开始了。127 妈,尽管降低板的 mylonitic 岩石不暴露于侵蚀直到在 ca 以后。119 妈。在矿脉基卒下盘 mylonitic 片麻岩的角闪石,黑云母,和白云母的实质上同步的冷却显示很快速的发掘并且在 ca。122120 妈。与几份最近的报告相反,主人分开清楚地切到对面并且割下 Daqing 掸人低岬 fold-and-thrust 的更旧的、指导北方的戳表系上带子。合拢并且在它的 foredeep 阶层以内的指责戳的暗岩象 132.6 一样年轻 ??蔐 吗??Gregory A.Davis Brian J.Darby 2010Geoscience Frontiers2010,1,1:47
5辽宁南部万福变质核杂岩的发现及其区域构造意义显示文摘根据宏观与微观构造测量,结合白垩纪沉积盆地组成与结构、区域岩浆活动性及其测年资料等的综合分析,揭示出在辽宁南部辽南变质核杂岩东侧存在另一个变质核杂岩构造,即万福变质核杂岩。该核杂岩具有典型的三层结构:拆离断层带由不同层次构造岩构成,上盘为元古宇岩石,下盘是太古宇岩石和就位于其中的同构造花岗质侵入体。万福变质核杂岩形成于早白垩世,与辽南变质核杂岩构成一个变质核杂岩对,两者在很多方面具有相似性。该变质核杂岩对的厘定可能为阐明华北晚中生代岩石圈的力学和流变学属性以及岩石圈减薄过程提供了依据。关会梅 刘俊来 纪沫 赵胜金 胡玲 Gregory A.Davis 2008地学前缘2008,15,3:35
6中生代燕山褶皱冲断带的构造演化——以河北省和辽宁省为重点的研究显示文摘从渤海湾和辽宁省开始 ,燕山山脉沿北纬 40°左右一直向西延伸到河北和内蒙古的边界。继续向西 ,以太古宙为基底的燕山山脉被上第三系所覆盖 ;因此 ,虽然内蒙古的阴山很可能就是燕山向西的延伸 ,但还缺乏有力的证据。中生代燕山褶皱冲断带以陆源沉积、岩浆作用和构造变形 (包括多期的褶皱作用 ,挤压、伸展及走滑断层作用 )为特征。对北京、冀北与辽西地区侵入岩及火山岩的野外工作及测年 (U Pb,40 Ar 39Ar方法 )研究揭示出该区中生代复杂的构造变形特征 ;而这种构造变形特征被归因于 :(1)中生代以前 (二叠纪到中生代早期 )复杂的早期变形序列 ,以及 (2 )中生代时期交替发生的主要构造形迹向南和向北的构造汇聚作用。燕山在中侏罗世之前 (早于 180 Ma)向南运动的低角度的逆冲断层发育在一条二叠纪三叠纪岩浆弧的南部 ,太古宙基底及元古宙和显生宙盖层均卷入其中。该次推覆作用可能是 (1)古生代时期蒙古弧与安第斯型的大陆弧沿华北板块的北部边缘发生碰撞的后果 ,或 (2 ) (北部陆块 )向南俯冲于华北太古宙“克拉通”之下时形成的 ,类似于美国科迪勒拉型的弧后、前陆褶皱冲断带。此次褶皱冲断发生之后 ,该推覆断层的上盘经历了广泛的剥蚀 ,随后中侏罗世火山沉积地层同时沉积在上、下盘之上。Gregory A.Davis 郑亚东 王琮 Brian J.Darby 张长厚 George Gehrels 汪洋 李凯明 2002北京地质2002,14,4:31
7直立性低血压显示文摘John G.Bradley M.D. Kathy A.Davis R.N. 金世红 2005中国实用乡村医生杂志2005,12,3:6
8Supertransport of excitons in atomically thin organic semiconductors at the 2D quantum limit显示文摘Long-range and fast transport of coherent excitons is important for the development of high-speed excitonic circuits and quantum computing applications.However,most of these coherent excitons have only been observed in some low-dimensional semiconductors when coupled with cavities,as there are large inhomogeneous broadening and dephasing effects on the transport of excitons in their native states in materials.Here,by confining coherent excitons at the 2D quantum limit,we first observed molecular aggregation-enabled‘supertransport’of excitons in atomically thin two-dimensional(2D)organic semiconductors between coherent states,with a measured high effective exciton diffusion coefficient of ~346.9 cm^(2)/s at room temperature.This value is one to several orders of magnitude higher than the values reported for other organic molecular aggregates and low-dimensional inorganic materials.Without coupling to any optical cavities,the monolayer pentacene sample,a very clean 2D quantum system(~1.2 nm thick)with high crystallinity(J-type aggregation)and minimal interfacial states,showed superradiant emission from Frenkel excitons,which was experimentally confirmed by the temperature-dependent photoluminescence(PL)emission,highly enhanced radiative decay rate,significantly narrowed PL peak width and strongly directional in-plane emission.The coherence in monolayer pentacene samples was observed to be delocalised over~135 molecules,which is significantly larger than the values(a few molecules)observed for other organic thin films.In addition,the supertransport of excitons in monolayer pentacene samples showed highly anisotropic behaviour.Our results pave the way for the development of future high-speed excitonic circuits,fast OLEDs,and other optoelectronic devices.Ankur Sharma Linglong Zhang Jonathan O.Tollerud Miheng Dong Yi Zhu Robert Halbich Tobias Vogl Kun Liang Hieu T.Nguyen Fan Wang Shilpa Sanwlani Stuart K.Earl Daniel Macdonald Ping Koy Lam Jeffrey A.Davis Yuerui Lu 2020Light(Science & Applications)2020,9,1:1
9Qualitive Theory and Methods in Applied Linguistics Research显示文摘Kathryn A.Davis 0,,03:1
10Transverse response of underground cavities and pipes to incident SV waves显示文摘C. A.Davis V. W.Lee J. P.Bardet 2001Earthquake Engng Struct Dyn2001,,3:1
11Fabrication of Hollow Inorganic Microspheres by Chemically Induced Self‐Transformation显示文摘J.?G.Yu H.Guo S.?A.Davis S.Mann 2006Adv Funct Mater2006,,15:1
12Transverse response of underground cavities and pipes to incident SV waves显示文摘C. A.Davis V. W.Lee J. P.Bardet 2001Earthquake Engng Struct Dyn2001,,3:1
13金在碘电解质溶液中的溶解显示文摘常温下,使用几种氧化剂(次氯酸盐、碘、H_2O_2)来促进金在碘电解质溶液中的溶解。由溶金过程的两个半电池反应绘制而成的伊文斯图可以看出:对于碘化物提金系统来说,H_2O_2并不是一种合适的氧化剂。金在I_2-I^-混合溶液中的溶解速度决定于I_2、I^-的浓度及溶液的pH值。当〔KI〕=0.1M时,pH值为2.7到11.5的范围内,I_2/I^-的最佳摩尔浓度比为0.35~0.4之间。在此最佳条件下,金的溶解速度可以达到最大值17mg/cm^2·h。如果加入少量的次氯酸盐(<0.025M),金的溶解比加碘时更快。在OCl^--I^-的混合溶液中金的溶解强烈地决定于溶液的pH值,在pH=2.7、〔KI〕=0.02~0.1M时,最佳的OCl^-/I^-的摩尔浓度比为0.25。而使用同浓度的氰化法,金的溶解速度在1.3(pH=12.5)和3.5(pH=8.5)mg/cm^2·h之间。A.Davis 张克诚 1993湿法冶金1993,12,1:0
14世界上最长的隧道显示文摘经过20年的努力,世界上最长、最深的隧道——57.1 km长的圣哥达(Gotthard)基线隧道——于2016年6月1日正式开通[1,2],如图1[3,4]所示。这条隧道实际为双洞隧道,穿过瑞士阿尔卑斯山的圣哥达山,连通了北部的埃斯特费尔德(Erstfeld)与南部的博迪奥(Bodio)。通过这条高速度、高通量的客货铁路线,有效地连接了北欧与南欧。这条隧道每年的运输量相当于100万辆货车每年的运输量,因此可实现铁路的快速运输,对环境产生积极的影响。隧道最深的位置在阿尔卑斯山脉下。Lance A.Davis 2016Engineering2016,2,3:0
15转基因作物显示文摘自20世纪70年代重组DNA操作技术得到初步发展以来,转基因(GE)作物就一直备受争议,且频繁出现在大众媒体中,偶尔成为热门的话题,一些人期盼转基因作物的研究取得巨大进展,从而消除世界饥荒,一些人对将转基因产品作为食物和饲料感到忧虑,还有一些人担心转基因物种的出现会破坏环境。美国科学院、工程院和医学院于2016年5月17日发布的一篇名为《转基因作物:经验与展望》(Genetically Engineered Crops:Experiences and Prospects)的报告再次将转基因作物问题带到大众的视线之中†[1,2]。Lance A.Davis 2016Engineering2016,2,3:0
16Search for the doubly charmed baryon ■显示文摘A search for the doubly charmed baryon ■^+cc is performed through its decay to theΛ^+c K^-π^+ final state,using proton-proton collision data collected with the LHCb detector at centre-of-mass energies of 7,8 and 13 TeV.The data correspond to a total integrated luminosity of 9 fb^-1.No significant signal is observed in the mass range from 3.4 to 3.8 GeV/c^2.Upper limits are set at 95%credibility level on the ratio of the ■^+cc production cross-section times the branching fraction to that ofΛ^+c and ■^++cc baryons.The limits are determined as functions of the ■^+cc mass for different lifetime hypotheses,in the rapidity range from 2.0 to 4.5 and the transverse momentum range from 4 to 15 GeV/c.R.Aaij C.Abellán Beteta T.Ackernley B.Adeva M.Adinolfi H.Afsharnia C.A.Aidala S.Aiola Z.Ajaltouni S.Akar P.Albicocco J.Albrecht F.Alessio M.Alexander A.Alfonso Albero G.Alkhazov P.Alvarez Cartelle A.A.Alves Jr S.Amato Y.Amhis L.An L.Anderlini G.Andreassi M.Andreotti F.Archilli J.Arnau Romeu A.Artamonov M.Artuso K.Arzymatov E.Aslanides M.Atzeni B.Audurier S.Bachmann J.J.Back S.Baker V.Balagura W.Baldini A.Baranov R.J.Barlow S.Barsuk W.Barter M.Bartolini F.Baryshnikov G.Bassi V.Batozskaya B.Batsukh A.Battig V.Battista A.Bay M.Becker F.Bedeschi I.Bediaga A.Beiter L.J.Bel V.Belavin S.Belin N.Beliy V.Bellee K.Belous I.Belyaev G.Bencivenni E.Ben-Haim S.Benson S.Beranek A.Berezhnoy R.Bernet D.Berninghoff H.C.Bernstein E.Bertholet A.Bertolin C.Betancourt F.Betti M.O.Bettler Ia.Bezshyiko S.Bhasin J.Bhom M.S.Bieker S.Bifani P.Billoir A.Birnkraut A.Bizzeti M.Bjφrn M.P.Blago T.Blake F.Blanc S.Blusk D.Bobulska V.Bocci O.Boente Garcia T.Boettcher A.Boldyrev A.Bondar N.Bondar S.Borghi M.Borisyak M.Borsato J.T.Borsuk T.J.V.Bowcock C.Bozzi S.Braun A.Brea Rodriguez M.Brodski J.Brodzicka A.Brossa Gonzalo D.Brundu E.Buchanan A.Buonaura C.Burr A.Bursche J.S.Butter J.Buytaert W.Byczynski S.Cadeddu H.Cai R.Calabrese S.Cali R.Calladine M.Calvi M.Calvo Gomez A.Camboni P.Campana D.H.Campora Perez L.Capriotti A.Carbone G.Carboni R.Cardinale A.Cardini P.Carniti K.Carvalho Akiba A.Casais Vidal G.Casse M.Cattaneo G.Cavallero R.Cenci J.Cerasoli M.G.Chapman M.Charles Ph.Charpentier G.Chatzikonstantinidis M.Chefdeville V.Chekalina C.Chen S.Chen A.Chernov S.-G.Chitic V.Chobanova M.Chrzaszcz A.Chubykin P.Ciambrone M.F.Cicala X.Cid Vidal G.Ciezarek F.Cindolo P.E.L.Clarke M.Clemencic H.V.Cliff J.Closier J.L.Cobbledick V.Coco J.A.B.Coelho J.Cogan E.Cogneras L.Cojocariu P.Collins T.Colombo A.Comerma-Montells A.Contu N.Cooke G.Coombs S.Coquereau G.Corti C.M.Costa Sobral B.Couturier D.C.Craik J.Crkovska A.Crocombe M.Cruz Torres R.Currie C.L.Da Silva E.Dall'Occo J.Dalseno C.D'Ambrosio A.Danilina P.d'Argent A.Davis O.De Aguiar Francisco K.De Bruyn S.De Capua M.De Cian J.M.De Miranda L.De Paula M.De Serio P.De Simone J.A.de Vries C.T.Dean W.Dean D.Decamp L.Del Buono B.Delaney H.-P.Dembinski M.Demmer A.Dendek V.Denysenko D.Derkach O.Deschamps F.Desse F.Dettori B.Dey A.Di Canto P.Di Nezza S.Didenko H.Dijkstra F.Dordei M.Dorigo A.C.dos Reis L.Douglas A.Dovbnya K.Dreimanis M.W.Dudek L.Dufour G.Dujany P.Durante J.M.Durham D.Dutta R.Dzhelyadin M.Dziewiecki A.Dziurda A.Dzyuba S.Easo U.Egede V.Egorychev S.Eidelman S.Eisenhardt R.Ekelhof S.Ek-In L.Eklund S.Ely A.Ene S.Escher S.Esen T.Evans A.Falabella J.Fan N.Farley S.Farry D.Fazzini M.Feo P.Fernandez Declara A.Fernandez Prieto F.Ferrari L.Ferreira Lopes F.Ferreira Rodrigues S.Ferreres Sole M.Ferrillo M.Ferro-Luzzi S.Filippov R.A.Fini M.Fiorini M.Firlej K.M.Fischer C.Fitzpatrick T.Fiutowski F.Fleuret M.Fontana F.Fontanelli R.Forty V.Franco Lima M.Franco Sevilla M.Frank C.Frei D.A.Friday J.Fu M.Fuehring W.Funk E.Gabriel A.Gallas Torreira D.Galli S.Gallorini S.Gambetta Y.Gan M.Gandelman P.Gandini Y.Gao L.M.Garcia Martin J.Garc'ia Pardi nas B.Garcia Plana F.A.Garcia Rosales J.Garra Tico L.Garrido D.Gascon C.Gaspar D.Gerick E.Gersabeck M.Gersabeck T.Gershon D.Gerstel Ph.Ghez V.Gibson A.Gioventù O.G.Girard P.Gironella Gironell L.Giubega C.Giugliano K.Gizdov V.V.Gligorov C.Gobel D.Golubkov A.Golutvin A.Gomes P.Gorbounov I.V.Gorelov C.Gotti E.Govorkova J.P.Grabowski R.Graciani Diaz T.Grammatico L.A.Granado Cardoso E.Graugés E.Graverini G.Graziani A.Grecu R.Greim P.Griffith L.Grillo L.Gruber B.R.Gruberg Cazon C.Gu E.Gushchin A.Guth Yu.Guz T.Gys T.Hadavizadeh G.Haefeli C.Haen S.C.Haines P.M.Hamilton Q.Han X.Han T.H.Hancock S.Hansmann-Menzemer N.Harnew T.Harrison R.Hart C.Hasse M.Hatch J.He M.Hecker K.Heijhoff K.Heinicke A.Heister A.M.Hennequin K.Hennessy L.Henry J.Heuel A.Hicheur R.Hidalgo Charman D.Hill M.Hilton P.H.Hopchev J.Hu W.Hu W.Huang Z.C.Huard W.Hulsbergen T.Humair R.J.Hunter M.Hushchyn D.Hutchcroft D.Hynds P.Ibis M.Idzik P.Ilten A.Inglessi A.Inyakin K.Ivshin R.Jacobsson S.Jakobsen J.Jalocha E.Jans B.K.Jashal A.Jawahery V.Jevtic F.Jiang M.John D.Johnson C.R.Jones B.Jost N.Jurik S.Kandybei M.Karacson J.M.Kariuki N.Kazeev M.Kecke F.Keizer M.Kelsey M.Kenzie T.Ketel B.Khanji A.Kharisova K.E.Kim T.Kirn V.S.Kirsebom S.Klaver K.Klimaszewski S.Koliiev A.Kondybayeva A.Konoplyannikov P.Kopciewicz R.Kopecna P.Koppenburg I.Kostiuk O.Kot S.Kotriakhova L.Kravchuk R.D.Krawczyk M.Kreps F.Kress S.Kretzschmar P.Krokovny W.Krupa W.Krzemien W.Kucewicz M.Kucharczyk V.Kudryavtsev H.S.Kuindersma G.J.Kunde A.K.Kuonen T.Kvaratskheliya D.Lacarrere G.Lafferty A.Lai D.Lancierini J.J.Lane G.Lanfranchi C.Langenbruch T.Latham F.Lazzari C.Lazzeroni R.Le Gac R.Lefèvre A.Leflat F.Lemaitre O.Leroy T.Lesiak B.Leverington H.Li P.-R.Li X.Li Y.Li Z.Li X.Liang R.Lindner F.Lionetto V.Lisovskyi G.Liu X.Liu D.Loh A.Loi J.Lomba Castro I.Longstaff J.H.Lopes G.Loustau G.H.Lovell Y.Lu D.Lucchesi M.Lucio Martinez Y.Luo A.Lupato E.Luppi O.Lupton A.Lusiani X.Lyu S.Maccolini F.Machefert F.Maciuc V.Macko P.Mackowiak S.Maddrell-Mander L.R.Madhan Mohan O.Maev 37, A.Maevskiy K.Maguire D.Maisuzenko M.W.Majewski S.Malde B.Malecki A.Malinin T.Maltsev H.Malygina G.Manca G.Mancinelli R.Manera Escalero D.Manuzzi D.Marangotto J.Maratas J.F.Marchand U.Marconi S.Mariani C.Marin Benito M.Marinangeli P.Marino J.Marks P.J.Marshall G.Martellotti L.Martinazzoli M.Martinelli D.Martinez Santos F.Martinez Vidal A.Massafferri M.Materok R.Matev A.Mathad Z.Mathe V.Matiunin C.Matteuzzi K.R.Mattioli A.Mauri E.Maurice M.McCann L.Mcconnell A.McNab R.McNulty J.V.Mead B.Meadows C.Meaux N.Meinert D.Melnychuk S.Meloni M.Merk A.Merli D.A.Milanes E.Millard M.-N.Minard O.Mineev L.Minzoni S.E.Mitchell B.Mitreska D.S.Mitzel A.Modden A.Mogini R.D.Moise T.Mombacher I.A.Monroy S.Monteil M.Morandin G.Morello M.J.Morello J.Moron A.B.Morris A.G.Morris R.Mountain H.Mu F.Muheim M.Mukherjee M.Mulder D.Müller J.Müller K.Müller V.Müller C.H.Murphy D.Murray P.Muzzettov P.Naik T.Nakada R.Nandakumar A.Nandi T.Nanut I.Nasteva M.Needham N.Neri S.Neubert N.Neufeld R.Newcombe T.D.Nguyen C.Nguyen-Mau E.M.Niel S.Nieswand N.Nikitin N.S.Nolte A.Oblakowska-Mucha V.Obraztsov S.Ogilvy D.P.O'Hanlon R.Oldeman C.J.G.Onderwater J.D.Osborn A.Ossowska J.M.Otalora Goicochea T.Ovsiannikova P.Owen A.Oyanguren P.R.Pais T.Pajero A.Palano M.Palutan G.Panshin A.Papanestis M.Pappagallo L.L.Pappalardo W.Parker C.Parkes G.Passaleva A.Pastore M.Patel C.Patrignani A.Pearce A.Pellegrino G.Penso M.Pepe Altarelli S.Perazzini D.Pereima P.Perret L.Pescatore K.Petridis A.Petrolini A.Petrov S.Petrucci M.Petruzzo B.Pietrzyk G.Pietrzyk M.Pikies M.Pili D.Pinci J.Pinzino F.Pisani A.Piucci V.Placinta S.Playfer J.Plews M.Plo Casasus F.Polci M.Poli Lener M.Poliakova A.Poluektov N.Polukhina I.Polyakov E.Polycarpo G.J.Pomery S.Ponce A.Popov D.Popov S.Poslavskii K.Prasanth L.Promberger C.Prouve V.Pugatch A.Puig Navarro H.Pullen G.Punzi W.Qian J.Qin R.Quagliani B.Quintana N.V.Raab B.Rachwal J.H.Rademacker M.Rama M.Ramos Pernas M.S.Rangel F.Ratnikov G.Raven M.Ravonel Salzgeber M.Reboud F.Redi S.Reichert F.Reiss C.Remon Alepuz Z.Ren V.Renaudin S.Ricciardi S.Richards K.Rinnert P.Robbe A.Robert A.B.Rodrigues E.Rodrigues J.A.Rodriguez Lopez M.Roehrken S.Roiser A.Rollings V.Romanovskiy M.Romero Lamas A.Romero Vidal J.D.Roth M.Rotondo M.S.Rudolph T.Ruf J.Ruiz Vidal J.Ryzka J.J.Saborido Silva N.Sagidova B.Saitta C.Sanchez Gras C.Sanchez Mayordomo B.Sanmartin Sedes R.Santacesaria C.Santamarina Rios M.Santimaria E.Santovetti G.Sarpis A.Sarti C.Satriano A.Satta M.Saur D.Savrina L.G.Scantlebury Smead S.Schael M.Schellenberg M.Schiller H.Schindler M.Schmelling T.Schmelzer B.Schmidt O.Schneider A.Schopper H.F.Schreiner M.Schubiger S.Schulte M.H.Schune R.Schwemmer B.Sciascia A.Sciubba S.Sellam A.Semennikov A.Sergi N.Serra J.Serrano L.Sestini A.Seuthe P.Seyfert D.M.Shangase M.Shapkin T.Shears L.Shekhtman V.Shevchenko E.Shmanin J.D.Shupperd B.G.Siddi R.Silva Coutinho L.Silva de Oliveira G.Simi S.Simone I.Skiba N.Skidmore T.Skwarnicki M.W.Slater J.G.Smeaton A.Smetkina E.Smith I.T.Smith M.Smith A.Snoch M.Soares L.Soares Lavra M.D.Sokoloff F.J.P.Soler B.Souza De Paula B.Spaan E.Spadaro Norella P.Spradlin F.Stagni M.Stahl S.Stahl P.Stefko S.Stefkova O.Steinkamp S.Stemmle O.Stenyakin M.Stepanova H.Stevens A.Stocchi S.Stone S.Stracka M.E.Stramaglia M.Straticiuc U.Straumann S.Strokov J.Sun L.Sun Y.Sun P.Svihra K.Swientek A.Szabelski T.Szumlak M.Szymanski S.Taneja Z.Tang T.Tekampe G.Tellarini F.Teubert E.Thomas K.A.Thomson M.J.Tilley V.Tisserand S.T'Jampens M.Tobin S.Tolk L.Tomassetti D.Tonelli D.Y.Tou E.Tournefier M.Traill M.T.Tran A.Trisovic A.Tsaregorodtsev G.Tuci A.Tully N.Tuning A.Ukleja A.Usachov A.Ustyuzhanin U.Uwer A.Vagner V.Vagnoni A.Valassi G.Valenti M.van Beuzekom H.Van Hecke E.van Herwijnen C.B.Van Hulse J.van Tilburg M.van Veghel R.Vazquez Gomez P.Vazquez Regueiro C.Vazquez Sierra S.Vecchi J.J.Velthuis M.Veltri A.Venkateswaran M.Vernet M.Veronesi M.Vesterinen J.V.Viana Barbosa D.Vieira M.Vieites Diaz H.Viemann X.Vilasis-Cardona A.Vitkovskiy V.Volkov A.Vollhardt D.Vom Bruch A.Vorobyev V.Vorobyev N.Voropaev R.Waldi J.Walsh J.Wang J.Wang M.Wang Y.Wang Z.Wang D.R.Ward H.M.Wark N.K.Watson D.Websdale A.Weiden C.Weisser B.D.C.Westhenry D.J.White M.Whitehead D.Wiedner G.Wilkinson M.Wilkinson I.Williams M.Williams M.R.J.Williams T.Williams F.F.Wilson M.Winn W.Wislicki M.Witek G.Wormser S.A.Wotton H.Wu K.Wyllie Z.Xiang D.Xiao Y.Xie H.Xing A.Xu L.Xu M.Xu Q.Xu Z.Xu Z.Xu Z.Yang Z.Yang Y.Yao L.E.Yeomans H.Yin J.Yu X.Yuan O.Yushchenko K.A.Zarebski M.Zavertyaev M.Zdybal M.Zeng D.Zhang L.Zhang S.Zhang W.C.Zhang Y.Zhang A.Zhelezov Y.Zheng X.Zhou Y.Zhou X.Zhu V.Zhukov J.B.Zonneveld S.Zucchelli 2020Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)2020,63,2:0
17科学与工程学的胜利显示文摘2016年2月11日,激光干涉引力波天文台(LIGO)宣布,他们于2015年9月14日观测到十亿年前两个黑洞相互碰撞而产生的引力波。此项发现证实了爱因斯坦广义相对论中的预言,即时空扭曲波动会产生“涟漪”,也就是我们所说的引力波。当然,只有在发生超级能量事件时,比如两个中子星或两个黑洞相互碰撞,所产生的“涟漪”才大到可以被观测到。这次LIGO发现的引力波正是两个黑洞相互碰撞形成的,这同时也成为黑洞确实存在的第一个直接证据。Lance A.Davis 2016Engineering2016,2,1:0
18德雷珀杰出工程奖显示文摘2016年2月16日,美国国家工程院将第21届德雷珀工程奖颁发给维特比集团的安德鲁•维特比博士,以奖励他为创建供目前绝大多数手机使用的维特比算法而做出的贡献。该算法通过集中确定移动和卫星通信中最可能的计算路径,更好地抑制传输中的静态,使手机应用变得可行。继该奖项于2013年颁发给创建世界上首个移动电话网络的马丁•库帕、乔尔•恩格尔、理查德•福伦基尔、托马斯•豪格和贺寿奥村后,此次颁奖代表了移动通信的巨大影响被重新认可。Lance A.Davis 2016Engineering2016,2,2:0
19一个时代的终结显示文摘许多人都撰写过有关摩尔定律即将消亡和集成电路芯片晶体管密度将呈指数级扩展的文章。当我们在思索这一即将到来的转变所带来的后果时,我们应该适当花些时间去关注在2016年3月21日逝世的享年79岁的安迪•格鲁夫。1987年至1998年,格鲁夫担任英特尔公司的首席执行官(CEO),之后,作为戈登•摩尔的继任者担任该公司的董事长,直到2005年。和其他人一样,格鲁夫负责将摩尔定律和信息革命变成现实。Lance A.Davis 2016Engineering2016,2,2:0
20第一级火箭回收显示文摘2016年4月8日,SpaceX的猎鹰9号火箭携带了有效载荷从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地成功发射,并且第一级火箭在位于大西洋的漂浮的遥控船上成功着陆[1]。这是轨道火箭第二次实现成功返回。第一次是在2015年12月21日,当时猎鹰9号从卡纳维拉尔角发射,第一级火箭返回发射台[2](图1)。Lance A.Davis 2016Engineering2016,2,2:0
返回顶部 每页显示:
共2页 首页 上一页 第1页 下一页 末页 /2 跳转

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 产品服务 | 客服中心 | 广告服务 | 版权声明 | 网站联盟 | 友情链接 | 售卡网点

版权所有© 渝B2-20050021-1 渝公网安备 50019002500403号 违法和不良信息举报中心

互联网出版许可证 新出网证(渝)字10号 全国400电话 - 免长途话费