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   green函数的 的翻译结果: 查询用时:0.474秒
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green函数的
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  green function
     For the boundary_oscillating billiard system,we develop a method based on the oscil lating boundary Green function.
     对边界_振动弹球系统 ,我们开发了一种基于振动边界Green函数的方法 .
短句来源
     Analytical Characters and Applications of Green Function of the First Boundary Value in the Heat Conduct Equation
     热传导方程第一边值Green函数的分析性质及应用
短句来源
     THE PROPERTIESOF GREEN FUNCTION FOR A FOURTH- ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION
     一类四阶常微分方程GREEN函数的性质
短句来源
     The Generating Functional of Green Function in Phase Space and Feynman's Rule
     相空间中Green函数的生成泛函和Feynman规则
短句来源
     According to the rule of path integral quantization for constrained system in Faddeev-Senjanovic scheme, the phase-space generating of Green function is obtained, and canonical Ward identities for such a system is also derived.
     按约束Hamilton系统的Faddeev Senjanovic(FS)路径积分量子化方案 ,给出了该系统Green函数的相空间生成泛函 ;
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  “green函数的”译为未确定词的双语例句
     Estimate for the W~(2,1) Seminorm of Discrete Derivative Green's Function in Three Dimensions
     三维离散导数Green函数的W~(2,1)半范估计
短句来源
     The result is the same as that obtained by means of Feynman—Dyson's Perturbation theory of Green's functions.
     与Green函数的Feynman-Dyson微扰论的计算结果一致。
短句来源
     (2) By applying the properties of Green functions the suitable cones are chosen;
     (2)根据Green函数的性质选择适当的锥;
短句来源
     Boundary value problems of second, third, fourth, even order ordinary differential equations are considered in chapter 2-5, respectively. By using properties of Green functions, original problems are transferred into integral equations. By resorting to fixed point theorems, the existence and multiplicity of positive solutions are obtained under the suitable conditions.
     第二章至第五章分别研究二阶,三阶,四阶,偶数阶常微分方程组的边值问题,从Green函数的性质入手,通过将原边值问题转化为相应的积分方程,运用不动点存在定理和多重不动点存在定理,在合适的条件下相应获得正解和多重正解的存在性,并构造相应的例子说明所得结果的应用。
短句来源
     Constrained Correlation Dynamics of SU(N) Gauge Theories in Canonical form (Ⅰ) Equations of Motion for Correlation Green's Functions
     正则形式的SU(N)规范理论的约束关联动力学(I)关联Green函数的运动方程
短句来源
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  相似匹配句对
     Construction of Dyadic Green's Functions
     并矢Green函数的构造
短句来源
     Calculation of the free Green's function in quantum scattering
     量子散射自由Green函数的计算
短句来源
     Green,O.
     Green、桂花O.
短句来源
     Continuity of function
     函数的连续性
短句来源
     (1980)and Green, S K.
     (1980)和Green,S.
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例句
为了更好的帮助您理解掌握查询词或其译词在地道英语中的实际用法,我们为您准备了出自英文原文的大量英语例句,供您参考。
  green function
Asymptotics of the parabolic Green function for an elliptic operator on a manifold with conical points
      
The method of study is based on estimates of the Green function for the Dirichlet problem for the corresponding parabolic operator and makes use of the classical Hardy-Littlewood Tauberian theorem.
      
Green Function for a Locally Interacting System of Ordinary Equations of Different Orders
      
The conversion of an optical image to a carrier flow in the semiconductor substrate of a photodetector array is accomplished using the Green function method.
      
General formulas are obtained that enable one to express the solutions of these problems in terms of the Green function under boundary conditions of all the main types.
      
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本文的目的是不用波函数和Green函数的直接联系,严格地导出两个核子系统在束缚态情况下Green函数的积分方程和Bethe-Salpeter方程式。

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本文研究了在接近转变温度Tc的区域内,超导薄膜在磁场中的性质。磁场是沿着超导膜的表面。 在文章中,首先对理论进行了分析,指出这个理论实际上是采用了局域近似,这个近似主要是隐含在他所采用的磁场中电子Green函数_ω~ο(rr′)的表示式中。作者指出,所采用的_ω~ο(rr′)表示式对于本文研究的问题是不适用的,本文采用_ω~ο(rr′)按矢势的微扰展开式。 本文把的补偿方程和电流方程推广到超导膜。对于d<δ_0(Τ)的膜,求出了这二个方程的解,得到超导薄膜的矢势、磁矩、能隙和临界电流的表达式,并研究了超导薄膜在磁场中的相变问题,求得超导薄膜的临界磁场。 本文所得到的结果,对比较厚的膜(dξ_0)和ГЛ理论一致,而对比较薄的膜(d<ξ_0)和ГЛ理论有着显著不同(除了临界电流和超导膜在磁场中相变级数的判据外),二者的差异特别是表现在对厚度依赖关系上。由于本文所采用的近似,所得到的结果适用于δ_0(T)>dd情形,其中2d=(1/0.36×ξ_0/p_0)~(1/2),对于Sn,2d~10~(-6)cm。

The Levinson Theorem in non-relativistic quantum mechanics is derived by Green function method which leads to the following expression:■Then its generalization in Dirae equation is fuond as:■There are two expressions for Klein-Gordon equation:■

本文先用 Green 函数方法证明非相对论量子力学中的 Levinson 定理有如下形式:n_l=1/π[δ_l(0)—δ_l(∞)]—((—1)~l)/2 sin~2δ_l(0),然后导出了它在 Dirac 方程中的推广形式为:n_k~(+)—n_k~(-)=1/π[δ_k(m)—δ_k(∞)+δ_k(—∞)—δ_k(—m)]—(k/(|k|))((—1)~x/2)[sin~2δ_k(m)+sin~2δ_k(—m)].对于 Klein-Gordon 方程,则可以有两种形式:n_l~(+)±n_l~(-)=1/π{δ_l(m)—δ_l(∞)±[δ_l(—m)—δ_l(—∞)]}—((—1)~l/2)[sin~2δ_l(m)±sin~2δ_l(—m)].文中对此定理的含义、应用范围及有关问题作了讨论,并就方势阱的 s 态问题,检验了这些公式。

 
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