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钻石的成色怎么分?怎么看?哪种钻石好?

2023-08-21 20:49:45
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  如何看钻石鉴定证书之一

  GIA证书

  钻石的价值,决定于钻石的四个C字,钻石鉴定证书有人称之为钻石的第五个C字(CERTIFICATE)。其实,依据美国宝石学院所标示的名称为“钻石分级报告书”或其他不切实际的名称。 时至今日,美国宝石学院所创立的钻石分级制度及术语,久已成为大众所公认的国际钻石语言”(THEINTERNATIONAL DIAMON LANGUAGE),许多使用他种制度的鉴定所,亦引用其名词术语。现金有很多宝石鉴定所的从业人员虽未必均毕业于美国宝石学院,但所使用的钻石鉴定标准却仍依据GTL所创立的制度作为范本,实因没有他种制度能代替广泛的公共认知性。

  钻石鉴定证书的由来

  美国宝石学院(GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA简称GIA)于1913年在洛杉矶成立,最初是用夜校及函授方式训练珠宝商如何评估价格,并提供珠宝批发价格的参考资料。但是在能评估价格之前,必须先行确定品质。为着适应事实需要,GIA于是创立了自己的制度用以评估钻石及其他宝石的品质。

  第二次世界大战后,纽约在钻石市场的地位日趋重要。向GIA探询如何认定钻石品质的珠宝商日益增多,以致于1953年后,GIA在纽约创立了第一所鉴定所,开始签发钻石证书报告,即俗称的鉴定证书,以应需求。除了在纽约的检定所外,又在加州圣塔蒙尼卡(SANTA MONICA)及洛杉矶市区(目前洛杉矶鉴定所已结束)设立了另外二处鉴定所,因此有二处主要鉴定所。这些鉴定所的正式名称是”宝石业鉴定公司”(GEM TRADE LABORATOR, INC. 简称GTL),隶属于GIA,只作宝石鉴定,而不估价。

  GIA是一个非赢利性的组织,由美国各知名的珠宝商及社会名流共同支持而设立。所以GIA是美国珠宝者所共有共享的鉴定研究机构,其附属机构如GTL则为业者提供了鉴定服务,普遍为各界所信任,并不因其受美国珠宝业者所支持而予歧视。

  钻石鉴定证书的产生使钻石买卖起了极大的变化,原来必须逐次鉴定品质,现在则可参考鉴定证书。按照GTL的声明,其所签发的证书,如作为买卖的依据时,GTL不负任何责任。但是由于其证书受到普遍的欢迎与信任,许多珠宝商们乐于使用它作为钻石品质的依据。证书的流通原来只在钻石商同业之间,最后终于到达消费者手中,非但在美国本土流行,而且遍及世界,因此证书的需要日益增多,供不应求,形成钻石买卖的瓶颈。

  钻石鉴定证书的功用及效力

  钻石鉴定证书(DIAMOND GRADING REPORT)的真正意义是钻石品质分级报告书,GIA曾一再声明所签发的是一份报告书而不是证书。这种报告书的主要目的在于:

  u2022 辨别真假:凡是具有钻石鉴定证书的,显然是钻石而不是它种宝石或钻石冒品。

  u2022 特征纪录:鉴定书上记载重量、尺寸、荧光反应等都是辨别该钻石的特征。尤其附图描画钻石特征内含物,是辨认的明确指示,若未画出钻石表面特征或内含物,亦未说明的钻石鉴定证书,便丧失了此一功能。

  u2022 品质分析:钻石的重量、颜色、净度、磨工(俗称车工)及比率,均详细载明于鉴定证书上,因此鉴定证书上是钻石品质的分析记录。

  u2022 估价参考:钻石能予正确估价之前,必须先了解品质。有关品质的资料大都载明于鉴定证书上,所以鉴定证书是古籍钻石价值的重要参考文件。

  u2022 留存资料:证书上所能记载的各项资料,对于以后的重新估价,进货成本的分析、销售统计等,都是非常明确方面的参考资料。

  一、形状和切磨(SHAPE & CUTTING STYLE)

  钻石的形状(SHAPE)是指其正确轮廓亦即腰围层的形状,如:圆形、橄榄形、方形…等。钻石的切磨(CUT)它是钻石4C的第一个C,因刻面的形状、数量及其排列方式的不同,而有各种不同的形式,譬如:明亮型(BRILLIANT)、阶梯形(STEP)、混合式(MIXED)…等等。

  钻石的切磨和形式非常繁多,但最普遍的形式是足翻明亮型(FULL-CUT BRILLIIANT,通常称为(BRILLIAT),计有五十八刻面,即冠部三十三刻面,底部二十五刻面(包括尖底面在内,如果没有刻面,则底部为二十四面),最为常见形状为圆形,即圆形明亮型(ROUND BRILLIANT)。

  除了圆形明亮型以外,其它各种形状或形式的切磨统称为花式切磨(FANCY CUT)。花式切磨只是一个笼统的名称,其中若再分门别类可分为下列三种:首先是圆形明亮型的变化体:计有橄榄型明亮型(MARQUISE BRILLIANT)、梨形明亮型(PEAR BRILLIANT)、椭圆形明亮型(OVAL BRILLIANT)、心形明亮型(HEART BRILLIANT)等;其次是从祖母绿式(EMERALD CUT)切磨变化出来的方形体:包括各种方形钻石形状在内,譬如马头、鱼、蝴蝶、网球拍、十字架、三角形、半月形、人头肖像等等,形形色色,无奇不有。

  另有二个名词亦常见记载于形状和切磨栏的是:

  1. 混合式(COMBINATION或MIXED CUT):冠部是某一形式而底部则是另一形式

  2. 修饰型(MODIFIED CUT):依据某一型式为原则,而加以稍微的更改者。

  所谓明亮型(BRILLIANT CUT)指的是刻面安排为放射形方式,好比日月

  星辰的光芒向外放射一般,譬如冠部为明亮型者,则中央为桌面,四周则通常为八个风筝面,八个星形刻面,以及十六个腰上刻面所围绕;底部则通常以底尖为中心,各刻面如光芒状向外辐射开来。

  所谓阶梯式(STEP CUT)亦即祖母绿式(EMERALD CUT),则刻面安排为层状的阶级,一层一层由中心向外排列。混合式切磨则为结合了明亮型的阶梯式的切磨。

  形状与切磨的叙述法是先写形状,再写切磨样式。例如外形圆的钻石,如果冠部与底部均为明亮型,则正确叙为圆形明亮型(ROUND BRILLIANT CUT);同样的钻石,如果冠部为明亮型,而底部为阶梯式,则写为圆形混合式(ROUND MIXED CUT)。

  二、尺寸(MEASUREMENTS)

  测量钻石的尺寸均以公厘(MILLIMETER或可缩写成mm,通常简略不写)为单位,记录至公厘以下的第二位小数为止。由于每次测量的部位未必完全相同,而且使用不同的宝石测量卡尺都会有微小的误差,所以同样一颗钻石若有二份不同证书,其尺寸会稍有不同,前后二次的测量,亦会有不尽相同的结果,但以不超出0.02mm为限度。

  圆钻在分厘卡尺的精密测量下并不纯圆,所以记录最小及最大直径(DIAMETER)和全深(TOTAL DEPTH,即整个钻石的厚度),花式钻石记录其长、宽、高,因此都有三项尺寸数字。

  三、重量(WEIGHT)

  重量以公制克拉(CARAT)为单位,它是钻石4C的第2个C,每一克拉等于二百亮克(MILLIGRAM)。或换算成0.2公克,因此1公克等于5克拉。钻石计重至克拉以下第二位小数为止,第三位小数得依情况四舍五入或不计。第二位小数为“分”(POINT),每克拉等于100分。

  在中东有一种刺槐树,它所结的子的重量和大小相当一致。这种树的英文名称为CAROB TREE,在当地相当普遍。古时候最先由珍珠商将其所结的子作为珍珠的重量单位,便是CARAT,即克拉作为重量单位的来源。克拉现已普遍用做宝石的重量单位,最初各地区的克拉重量稍有出入,但自1913年美国规定每克拉等于二百毫克后,各先进国家均以此作为标准,不再有高下。

  四、全深百分比(DEPTH%)

  钻石的切磨比例(PROPORTIONS)主要包含以下几项,并以腰围的宽度(圆钻则为平均宽度)作为1,或写100%做基准:(1) 全深百分比(DEPTH%), (2)桌面百分比(TABLE%),(3)腰围厚度(GIRDLE THICKNESS), (4)尖底大小(CULET SIZE),以及属于表面修饰的,(5)磨光,或称抛光(POLISH),和6)对称(SYMMETRY)。

  圆钻的全深百分比是将全深(厚度)除以最小与最大直径的平均数,再化为百分比而所得之数,换言之,即为钻石厚度与直径的百分比。全深百分比算至小数点以下第一位,第二位四舍五入。

  例如:圆钻:直径6.50-6.59厚度3.83→ (6.50+6.59)/2=6.545=6.55(四舍五入)8.83/6.55=0.5847=58.5%=全深百分比。

  花式钻石将高(全深)除以宽度即得,而不计其长度。

  例如:花式钻石:长13.18宽8.24高5.45→ 5.45/8.24=0.6614=66.1%=全深百分比。

  记录全深百分比的主要目的仅在于了解该颗钻石的大概厚薄情形,百分比越大,表示该钻石越厚,越小表示越薄。但是钻石的全深受桌面大小、冠部高度、腰围厚度及底部深度的影响,其中尤以桌面大小的变化最多,桌面大时则冠部薄,以致全深百分比数小,反之全深百分比数大。 理想的冠部角度应为34 1/2°,底部深度为43.1%。但深据实际观察的经验,冠部角度若于32°至36°范围内,底部深度从42.5%至45.5%之间,钻石都能发挥其光彩,由于各种方向而并不自某一特定位置观察时为然。

  五、桌面百分比(TABLE%)

  圆钻桌面最长一组对角线的长度除以直径的平均数、花式钻石以桌面宽度除以钻石宽度,所得的百分比即为桌面百分比。桌面百分比计算至整数为止,小数点四舍五入。 对桌面来言,影响桌面大小最明显的是冠部厚度。除了冠部厚度外,桌面大小尚受冠部厚度的影响,如冠部维持一定的厚度,则冠部角度越大时桌面越大,越小时桌面亦越小。 在近代钻石切磨理论中,最引起争议的是桌面大小,迄今尚无绝对标准。在冠部角度合乎理想的34 1/2°时,最常见的桌面为58%至65%,过小或过大的桌面并不是一般人所喜欢的。

  根据美国宝石学院现行对钻石切磨分级的建议,桌面依其大小可分为下列四种类型:

  小型桌面:53%至60%

  中型桌面:61%至64%

  大型桌面:65%至70%

  超大型桌面:71%或以上。

  桌面大小对亮光、火光以及外观大小的影响:

  桌面较小 桌面较大

  亮光 较密集(感觉少) 较扩散(感觉多)

  火光 较多 较少

  外观大小 较小 较大

  六、腰围(GIRDLE)

  钻石鉴定证书上的腰围栏,所记载的包括下列二项:

  (一)厚度(GIRDLE THICKNESS):要位的厚度依次区分为下列八种情形:

  1. EXTREMELY THIN 极薄

  2. VERY THIN 很薄-尚可

  3. THIN 薄

  4. MEDIUM 适中

  5. SLIGHTLY THICK 稍厚

  6. THICK 厚-尚可

  7. VERY THICK 很厚

  8. EXTREMELY THICK 极厚

  腰围所具有的厚度,其作用在便于镶嵌及避免钻石因其过薄而脆弱。薄弱的腰围,对抵抗崩裂的能力,当然不如厚实者之为强。但是腰围只需要些微厚度,便已足够坚实,过厚的腰围使钻石保留了不切实际的重量,亦使钻石显得厚笨而面积变小,故过厚或过薄的腰围都不是良好的腰围。

  腰围的厚度当然以厚薄适中为最理想,但是钻石的成品是从钻石的原石结晶体切磨而来,天然结晶体的形状难免有不尽均匀理想之处,因此实际上所见的腰围往往有厚薄不均的现象。譬如鉴定书的腰围项下若记载着THIN TO SL.THICK(薄至极厚),即表示些腰围有一部分为薄、一部分为适中、一部分为稍厚,其中最窄部分为薄,最宽部分为稍厚。厚薄部分的分配不一定平均,有时薄的部分多而厚的部分少,有时厚的部分较薄的部分多。

  厚薄的分配以平均而渐进为良,倘厚处突然变薄,则腰围显得不平整而呈现波浪形,这种腰围应视为对称上的缺陷之一。腰围厚薄所跨越级数愈多,表示其不平整而愈为不良。呈现波浪形的腰围表示底部刻面排列的角度不一致,或在腰围下有较大的天然糙面或额外刻面。GIA制记录腰围的厚度是用目测估计,并不实际测量其百分比,所以通常使用上述八种情形叙述厚薄情况,而不记录其百分比。

  (二)磨工情况(SMOOTHNESS OF GIRDLE):

  除了磨光或有刻面的腰围外,正常的腰围应似白雾般半透明,表面非常平滑。如果磨边时过于粗心或急促,粗糙不平,成为粗糙腰围(ROUGH GIRDLE)。

  已经磨光的腰围记录:POLISHED。有刻面的腰围记录为FACETED。细致、磨光或有刻面的腰围都应视为良好的腰围,仅有粗糙的腰围应视为切磨上的缺陷之一,而略减损钻石的美观。

  腰围上如果出现须裂纹,围城须边(BEARDED或FEATHERED GIRDLE)。须边通常不标示于附图上,仅记载于备注栏内。依照GIA制,若腰围出现明显须裂纹的钻石,其净度等级就列入纯净级(FL)或内部纯净级(IF)。

  七、尖底面(CULET)

  在明亮型五十八刻面之中,尖面亦算作一面,其大小依次分为下列:

  1. POINTED或NONE 无

  2. VERY SMALL 很小

  3. SMALL 小

  4. MEDIUM&nbspbsp 适中

  5. SLIGHTLY LARGE 稀大

  6. LARGE 大

  7. VERY LARGE 很大

  8. EXTREMELY LARGE 极大

  尖底面的大小对于钻石的光彩与价值并无明显的影响,一般正常的尖底面应为小或适中。没有尖底面容易使面尖端崩折。过大的尖底面目前已很少见,虽较不雅观,但如将底部稍微修磨,仅损失微小重量,就能改正过来。

  对于未磨光、粗糙或看似一小白点的尖底,通常称之为ROUGH,磨损或断裂的尖底则称为ABRADED或CHIPPED。这二种不正常的尖底应予重新修磨,但并非严重的缺陷。

  八、修饰(FINISH)、磨光(POLISH)、对称(SYMMETRY)

  磨光是指钻石表面每一刻面抛光细腻的程度,主要是判断有无明显的磨轮纹(WHEEL MARK)或烧伤痕(BURN MARK)的存在。严格来讲,钻石对称的分析应分为二大类:一是严重性的或称主要(MAJOR)对称不良,应归纳于比率范围内考虑,而叙述于备注栏内。二是轻微性的或称次要(MINOR)对称不良,是指刻面的形状和排列是否齐整或恰当,应列为修饰范围内,仅综合判断其优劣等级,记载于对称栏内。

  分析磨光与对称的优劣程度,通常以下列五级为评定标准:

  EXCELLENT 优良

  VERY GOOD 很好

  GOOD 好

  FAIR 尚可

  POOR 不良

  在所有宝石之中,最为讲究磨光与对称的,应属于钻石。严重的磨光或对称不良,只是例外,非常罕见,若能发现时尚应于备注栏内加以说明。钻石切磨的优良与否,不能只凭「修饰」栏内磨光与对称的优劣予以判断,更须考虑整个钻石的切磨比率与角度是否恰当。事实上,磨光与对称影响钻石的价值,每项仅限于很小的百分比。通常约在1~2%范围内,很少达到3%,因为不良的磨光或对称能以重新磨光或略加修整而改正过来,但比率或角度不合乎标准,较难予修改,若予修改,则重量的损失较多,故对钻石切磨品质高低的影响较大。

  九、净度等级(CLARITY GRADE)

  这是钻石4C的第3个C,净度等级的划分均以十倍放大

  观察为标准,在十倍放大下不能察觉到的微细表面特征或内含物,并不影响净度等级判定,但必须注意是的,GIA制是使用双目宝石显微镜为判断净度等级的工具,最后并用手持十倍放大镜再加以复核。

  在所有钻石鉴定项目中,最为主观的应为净度等级。因为没有二颗钻石的表面特征或内含物完全相同。必须依靠鉴定者的经验予以判断并决定其等级。所以判十二人净度等级最好委由经验非常丰富的鉴定人员为之,并且避免由一人独断,最好经由另一不相干和不知情的人复核,才能减少因过分主观而发生的偏差。例如GTL便由二人判断净度等级,若遇FL或IF等级或者两初核意见不同时,则由第三者加以复核。

  由于符合纯净级条件的钻石非常稀少,所以一般钻石交易均以内部纯净级为最高净度等级(俗称全美)。净度乃钻石内部或外部所包含特征描述,GIA并不鼓励将其称为瑕疵,因瑕疵具有负面意义。VVS级由于超小的内含物,容易被人误解为全美。例如VS级的内含物则尚不影响钻石的美丽与耐久性。

  净度等级图例

  判断净度等级而察看特征时,需对钻石内外的所有特征做整体综合考虑,这包括:大小、数量、位置、性质、颜色及是否突现,其次是对钻石耐久性影响。在十倍放大观察下,找出最明显的瑕疵后,往往即能断定其净度等级,其他零星而不明显的小瑕疵,甚少影响其净度等级的判断。所以判断净度等级最主要的是特征的易见程度,并非符合条件证书的图面上计数着其数量的多寡。

  微小的表面特征(BLEMISHES,例如天然糙面、额外刻面、磨轮纹、刮伤纹、磨损痕、伤口、伤痕等等)除了分辨纯净级与内部纯净级外,并不影响其他等级。对于此种微小的表面特征,除天然糙面及额外刻面外GTL并不标示于证书内图上,仅记载着MINOR DETAIL OF FINISH(POLISH) NOT SHOWN磨光方面的次要细节未显示于附图上来说明,然而其内部作业的工作图上却都详细描画着。但是有些经验不足的鉴定师,却把此些表面特征误为内含物,以致把内部纯净级误断为VVS1级。还有,在十倍以上放大观察下,才看得见的内外特征应忽略不计,亦不须标示于图上。

  十、成色等级(COLOR GRADE)

  这是钻石4C的第四个C,大多数含有颜色的钻石都属于黄色系列。其他颜色的钻石较为稀少,且其颜色如明显时均属于彩色钻石范围,故钻石成色等级的划分,仅限于含有黄色的钻石。

  世界上所有成色等级制度中,分级最为缜密且切合实际应用者,首推美国宝石学院(GIA)所创立的成色分级制度。时至今天,其制度已经成为国际间最知名的钻石成色分级标准,许多国家或地区都参考此标准并调整其自己的制度,或直接引用这一成色分级制度的等级名称。

  美国宝石学院的成色分级制度,是使用英文字母代表成色等级,以D开始为最高成色等级而不用A、B、C。每一英文字母代表每一级的成色范围,而不是某一点特定的成色位置,只有各级标准成色钻石才必须位于该级最高成色位置,所以普遍钻石鉴定证书虽列为同级成色的各颗钻石,有时仍会有细微的上下之分。

  DEF三级同无色,无论正反面观察,不互相比较,均为无色。GHIJ四级者从正面乍看时亦都为无色,KLM三级从正面观察时仅大钻石才会看出微微的淡黄色。N级以下一般人都会看出其淡黄色调,以至Z为最低成色等级。黄色的浓度超过Z级时则为彩黄色,依其浓淡又分为淡彩黄(FANCY LIGHT YELLOW)彩黄(FANCY YELLOW)及鲜明彩黄(FANCY INTENSE YELLOW)三级。其他各种彩色钻石亦同样分此三级。

  成色等级的划分(GIA制)

  按照GIA制,每一英文字母代表该级的成色范围,而不是特定的位置,只有标准成色钻石才必须位于该级最高成色的位置。譬如被分级的钻石高于标准成色钻石E,即属于D级,高于F即为E级,高于G即为F级,余类推:换言之,在标准石G与H之间为G级,往标准石H与I之间者为H级,在标准石I与J之间者为I级,余类推。

  成色-名称的由来

  成色这一名名称是比照黄金的含金量而来,黄金所含杂志愈少,亦即含金量愈多,则成色愈高。钻石含有黄色,如同黄金所含的杂志,黄色愈少则成色愈高。

  对于成色分级应有的认识

  早在1940年代,美国宝石学院即发明了成色分析仪(COLORI-METER),该仪器后来虽经改良,性能仍然有限,并不普遍适用于任何钻石,主要原因是影响成色高低的各种因素并未完全明了。而且钻石成色受切磨比率、荧光反应、透明度及含有杂色等等因素的影响。所以美国宝石学院仍采用真正的钻石作为标准成色钻石,据以分辨各级成色,同时预测该仪器若要进入普遍实用阶段,似乎仍然遥遥无期。

  目前世界各地的宝石鉴定室,如果以GIA制为钻石成色分级标准,则必须备有一套经GIA鉴定合格的标准成色钻石(MASTER COLOR DIA-MONDS或称MASTER DIAMONDS),否则成色分级无法与其制度完全吻合,以致产生偏高或偏低的现象,而丧失标准。近年来有人使用人造的CUBIC ZIRCONIA(简称CZ)代替真正钻石作标准成色钻石之用,不过美国宝石学院并不赞成此法,主要因为(一)CZ的黄色泽同正常钻石黄色泽略有不同,就如同褐色或灰色钻石很难同黄色钻石比较成色高低一样。(二)CZ的火光(色散光)比钻石强,会影响判断成色的准确性。(三)CZ颜色的稳定性不佳,过一段时期后,成色等级自然发生变化。所以美国宝石学院拒绝鉴定CZ为标准成色钻石。

  十一、荧光反应(FLUORESCENCE)

  荧光反应是钻石受到外来能源的刺激,通常指暴露于紫外光线下时时,所发生的反应颜色光。依其强弱分为(一)NONE没有,(二)FAINT微弱,(三)MEDIUM中度,(四)STRONG强烈,(五)VERY STRONG很强等五级。其中FAINT并不记载其荧光反应颜色。

  荧光反应仅钻石鉴定证书上所测试项目之一,所记载的强弱及颜色,对于钻石的价值甚少发生影响,如荧光反应为蓝色或黄色,并不表示该钻石本身即为蓝色或黄色,钻石成色的高低是以本身黄色浓淡为判定标准,而不是以荧光反应颜色为依据。

  荧光反应

  有一部分钻石在紫外光线照射下能发出荧光,光度的强弱不一,大多数发蓝色的荧光。 图(A)和图(B)是同一批钻石,图(A)是在普通光线下所看到的模样,图(B)是这些钻石在紫外线照射下所发生的荧光反应,这批钻石是特意选出有荧光反应的,并非所有的钻石都有荧光反应。

  日光和荧光灯的光线内含有紫外光线,使有荧光反应的钻石看来特别明亮和美丽。只是荧光反应特别强烈的钻石之中,有一部分钻石会因此影响了其透明度,故荧光反应特别强烈的钻石以并不影响其透明者为优良。

  十二、备注(COMMENTS)

  备注栏是补述一些无法列入上述数栏内或毋需于附图上的钻石特征,例如:

  (一) 脉理纹或称孪晶纹(GRAINING或GRAIN LINES):脉理纹除非出现色有颜色、反光或发白,通常不视为内含特征,亦不描画于附图上。脉理纹依其出现的明显程度分为(1)NIL没有;(2)SLIGHT轻微;(3)MODERATE易见;(4)SIGNIFICANT明显等四级,仅有出现明显的脉理纹才记述于此栏内。例如:SURFACE GRAINING IS NOT SHOWN(表面结晶纹未显示于附图上)。INTERNAL GRAIN LINES ARE NOT SHOWN(内部结晶纹未显示于附图上)。

  (二) 并不描画于附图上的。例如:MINOR DETAILS OF POLISHES ARE NOT SHOWN(磨光方面的次要细节未显示于附图上)。ADDITIONAL PINPOINTS ARE NOT SHOWN(另外有一些针点未显示于附图上)。

  (三) 主要的比率、角度或对称不良。例如:CROWN ANGLES ARE GREATER THAN 35 DEGREES(冠部高度大于35度)。

nicehost

我只知道带颜色的钻石比较贵重,尤其是粉钻价值最高!

八箭八心是指切割的方式,钻石应从底部往上部看,折光度越高得越好!

里论外几

钻石4C标准主要看:颜色、净度、切工。(最权威的证书:GIA)

如果想买一颗钻石,很简单直接看以下几点,其他可以忽略不计。

钻石颜色由低到高分别是:J、I、H、G、F、E、D。(黄到白)

钻石净度由低到高分别是:SI2、SI1、VS2、VS1、VVS2、VVS1、IF、FL。(瑕疵到无瑕疵)

钻石切割由低到高分别是:良好、非常好、理想、完美。(彩光差到彩光好)

另外八心八箭、十心十箭指的是切工。

北有云溪

钻石的价值分4项去看,质量(克拉大小),切工,颜色,净度,国际统称这4项为4C标准:

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2023-08-12 15:33:021

对称性的物理学

对称性Symmetry对称性是人们在观察和认识自然的过程中产生的一种观念。对称性可以理解为一个运动,这个运动保持一个图案或一个物体的形状在外表上不发生变化。在自然界千变万化的运动演化过程中,运动的多样性显现出了各式各样的对称性。在物理学中存在着两类不同性质的对称性:一类是某个系统或某件具体事物的对称性,另一类是物理规律的对称性。物理规律的对称性是指经过一定的操作后,物理规律的形式保持不变。因此,物理规律的对称性又称为不变性。对称性(symmetry)是现代物理学中的一个核心概念,它泛指规范对称性(gauge symmetry) , 或局域对称性(local symmetry)和整体对称性(global symmetry)。它是指一个理论的拉格朗日量或运动方程在某些变数的变化下的不变性。如果这些变数随时空变化,这个不变性被称为局域对称性,反之则被称为整体对称性。物理学中最简单的对称性例子是牛顿运动方程的伽利略变换不变性和麦克斯韦方程的洛伦兹变换不变性和相位不变性。数学上,这些对称性由群论来表述。上述例子中的群分别对应着伽利略群,洛伦兹群和U(1)群。对称群为连续群和分立群的情形分别被称为连续对称性(continuous symmetry)和分立对称性(discrete symmetry)。德国数学家威尔(Hermann Weyl)是把这套数学方法运用於物理学中并意识到规范对称重要性的第一人。二十世纪五十年代杨振宁和米尔斯意识到规范对称性可以完全决定一个理论的拉格朗日量的形式,并构造了核作用的SU(2)规范理论。从此,规范对称性被大量应用於量子场论和粒子物理模型中。在粒子物理的标准模型中,强相互作用,弱相互作用和电磁相互作用的规范群分别为SU(3),SU(2)和U(1)。除此之外,其他群也被理论物理学家广泛地应用,如大统一模型中的SU(5),SO(10)和E6群,超弦理论中的SO(32)。考虑下面的变换:将位于某根轴的一边的所有点都反射到轴的另一边,从而建立一个系统的镜像。如果该系统在操作前后保持不变,则该系统具有反射对称性。反射下的不变性(比如人体的两边对称性)与转动下的不变性(比如足球的转动对称性)相当不同。前者是分立对称性,而后者是连续对称性 。连续对称性对任意小变换均成立,而分立对称性却有一个变换单位,两者在物理学中都起重要作用。
2023-08-12 15:33:211

钻石的symmetry是什么意思

钻石的symmetry意思是:对称性,是指一颗钻石经过切割打磨后,角度与尺寸大小的对称比例、全深、桌面百分比的总评,切割工艺的优良精髓在于symmetry的评分,gia的鉴定等级分为很差、差、好、很好、非常好、完美。钻石的symmetry在评判钻石价值时至关重要,以中心点作为参考标准,查看中心点以外的每个角度的对称程度,即切割面的角度的互相对比度,越高的symmetry会使钻石的闪光于火彩更加强烈。
2023-08-12 15:33:341

GIA证书中SYMMETRY是什么意思?

GIA证书中的SYMMETRY翻译为对称性,意指一颗钻石经过切磨完成,其角度对称与尺寸大小比例,全深,桌面百分比的总评,切工好坏的精髓就看这一项。GIA的鉴定分级也和抛光一样分为很差(POOR)、差(FAIR)、好(GOOD)、非常好(VERY GOOD)、完美(EXCELLENT)。
2023-08-12 15:33:511

symmetry命令在中文max中是什么

对称
2023-08-12 15:34:122

symmetry期刊有稿费吗

有。Symmetry是一本跨学科综合类开放获取期刊,专门研究在物理、化学、生物、计算机、数学等各领域中的对称现象,在稿件被录取后,期刊工作人员会在7个工作日内发放稿费,稿费在3000元到6000元不等。
2023-08-12 15:34:201

3dmax的symmetry命令怎么用?

建议将你做好的一半物体的轴面对齐于某个坐标轴面,然后使用symmetry试试如果不行你可以使用镜像复制,然后焊接,不用这个命令。你还可以直接将样条线复制一半出来焊接好,然后一起倒角
2023-08-12 15:34:291

3dmax的symmetry命令怎么用?

建议将你做好的一半物体的轴面对齐于某个坐标轴面,然后使用symmetry试试如果不行你可以使用镜像复制,然后焊接,不用这个命令。你还可以直接将样条线复制一半出来焊接好,然后一起倒角
2023-08-12 15:34:371

少了点硬派、多了些柔和, OtterBox Symmetry 保护壳动手玩

要挑选保护性好的手机保护壳, OtterBox 这个品牌应该是不少人的口袋名单之一吧? OtterBox 的保护壳一向给人强固硬派的形象,每一款手机装上 OtterBox 保护壳宛如变成工业级的强固手机一样,让人联想起像是 Ericsson 鲨鱼机等 2G 时代的三防手机。 不过对于一些朋友而言,他们只是想要较好的保护性,并不需要三防,也不想把一只 4 吋手机包的比 5.5 吋还巨大,更希望外观不要那么硬派些,先前的 OtterBox 就没有推出这样的产品;不过近期 OtterBox 推出全新的 Symmetry 系列保护壳,简单俐落的设计以及提供基本的防护性,是能满足基本防护但又不至于太 Hardcore 的设计。Symmetry 采用双层橡胶材质组成的结构,像是这次把玩的两款分别针对 iPhone 与 HTC M8 的保护壳,就是采用外层粉色、内层分别搭配紫色与水蓝色的双色系,如果喜欢更缤纷一些的色彩, OtterBox 也有提供彩绘款式。 OtterBox Symmetry 虽然乍看下会觉得只是比较厚的橡胶保护壳,不过它在安全防护也下了不少工夫,像是内侧的橡胶与手机背盖接触的地方,采用蜂巢式橡胶设计,而非直接与手机背盖接触,此结构利用较小的接触点与背盖结合,可在手机机背落下时比起全实心的结构有更好的缓冲力。套上后不影响手机功能使用这种基本盘就不用多说了,该有的按钮、该预留的孔位等等, Symmetry 也没犯下不该犯的错误;而且把手机装入 Symmetry 后,虽然不像高阶款式还额外提供萤幕的保护,不过仍将手机的边框完全包覆住。 Symmetry 的这种设计比起一般只是稍微扣住手机边框的薄型保护套,除了不会因为冲击而手机护套分家外,即便正面朝下撞击,只要地面还算平坦,也会由 Symmetry 先接受撞击并保护边框,但如果是萤幕先敲击到突起的硬物就没辙了,所以保守起见萤幕本身还是建议加装个强固一点的保护贴吧。由于 Symmetry 比起一般的保护套仍是较厚一些,耳机孔会变得更深一点,不过笔者试着用手边 Westone 的原厂耳机线以及瑞士 NEUTRIK 的 L 型耳机头测试,一般针对 iPhone 设计的耳机头应该不会受安装外壳影响,而搭配 NEUTRIK 时,虽然橡胶会被略为撑开,不过仍可正常装入,表示只要不是特别夸张的插头应该都可正常使用。虽然防护层级不如 OtterBox 高阶款式,然而比起一般的保护套在防护性的设计更为完整,也不会让手机看起来过于硬派,以一般的使用这款 Symmetry 的防护性已经相当充裕。不过不得不说,粉红色背盖搭配紫色或是水蓝色内壳都好骚包啊...
2023-08-12 15:34:451

symmetry期刊审稿状态都有哪些

投稿(submit)、编辑处理稿件(with editor)、审稿(under review)、修改(revise)和审稿结果(accept or reject)一般来说编辑处理稿件是很快的,一般在2周左右,审稿持续时间较长,有的甚至一两个月。Symmetry 是一本跨学科综合类开放获取期刊,专门研究在物理、化学、生物、计算机、数学等各领域中的对称现象。
2023-08-12 15:34:531

symmetrygroup和symmetricgroup的区别是什么

symmetry group 一般指保持某个几何形体不变的等距几何变换形成的群.例如给定一个长方形,可以上下对称变换,或左右对称变换,旋转180度,加上恒等变换,构成一个4元群.对称群 反映了几何体的对称性质,是一个名称symmetric group 对称的群; 是一个形容,说明组是对称的二者间的关系是前者说明了后者。我也是百度来的,不知道对不对
2023-08-12 15:35:021

英语,翻译

说一说是否下列数字中含有一或两条或者没有对称线
2023-08-12 15:35:152

形象对称及其对称变换与对称要素

形象对称(morphological symmetry)的具体概念是指:物体(或图形、函数)经适当的空间变换后可与自身相重合(即复原)的性质。除图3.1中雪花的例子外,图3.2中的双手则可由位于两手正中间的一个镜面之反映变换而使左、右手交互重合,从而双手作为一个整体也自相重合。图3.2 双手的反映对称(罗谷风,1974)事实上,任一对称物体都必然可被划分为若干相同部分,并在空间相互呈有规律的分布。正是基于这一特性,才使物体得以借助于适当的空间变换而使其中的每个相同部分各自都与原来的对应相同部分一一相互重合,从而达到物体与自身相重合的整体效果。所以,形象对称的概念也可等价地表述为:物体(或图形、函数)的各个相同部分相互间在三维空间中的有规律重复。为了能简洁、明确地阐明对象的对称特点,通常都使用对称要素和对称变换的有关术语来进行描述。对称变换(symmetry conversion,symmetrytransformation) 亦称对称操作 ( symmetry operation) ,它是 指: 能 使 对 称 物体 ( 或图 形、函数) 达到与自身相重合,或者说能使其中的各相同部分间发生有规律的重复所进行的变换作用。例如上述双手间对于镜面的反映,雪花绕自身中轴线之旋转一定的角度,便是两种不同的对称变换。在晶体对称中,共可有平移 ( translation) 、旋转 ( rotation) 、反映( reflection) 和倒反 ( inversion,亦译 “反伸”或 “反演”,见 3. 3. 1 之 ( 1) ) 四种对称变换的基本方式 ( 其中平移只能出现于无限图形中) 。值得注意的是,平移和旋转两种变换是可以用相应的实际动作来具体实施的; 但反映和倒反则不行,只能设想按相应的对称变换关系来变换物体中每一个点的位置。反映和倒反变换的结果都相当于使左手变为右手而右手则变为左手; 但平移和旋转变换的结果是右手仍为右手,或左手仍为左手 ( 见图3. 3) 。一种对称变换,凡导致左右手互相交换的,都是无法以实际动作来操作的变换。对称要素 ( symmetry element) 是指: 为实施一定的对称变换时所凭借的几何要素———点、线、面等。一定的对称要素均有一定的对称变换与之相对应。例如上述双手间的反映重复是对于两手中间的一个平面进行的; 雪花的旋转重复是围绕着与其中轴线重合的一根直线进行的。这里的反映平面和旋转轴,就是两种不同的对称要素。对称变换与对称要素实际上乃是一个统一体的两个方面。它们表述的侧重点虽有不同,但彼此间具有确定的对应关系,两者相互依存,缺一不可。其中对称变换强调的是在变换操作前后的相对变化关系,便于进行代数运算; 而对称要素所凸显的则是彼此的空间取向关系,更有助于建立明确的立体几何观念。
2023-08-12 15:35:351

symmetry和symmetry-basel期刊是同一个吗

因为是对称的,计算的时候只计算了一般,另一半在后处理的时候可以显示出来的,如下:Display-views在views窗口中Mirror planes下面选择axis(或者你设的对称轴的名称),点击Apply
2023-08-12 15:35:431

帮忙翻译下《Symmetry》的歌词。

陷入对称的主意,但我不快乐比你们,我才真正看清你或 它是一个梦? 在做梦,这是天衣无缝,没有一丝错误错误的话,我们已经说过我们几乎不知道. 没有偏执, 没有trears棚哦,只要您尝试要有礼貌思维,你说的没错,只有找你 尖锐讽刺,但你永远是巫婆的球至少给我,我夹在对称性 你的心,但我不快乐不是你,但我的话是体弱不能发声,他们甚至不 说服我,他们可能是不真实的,真正与你最坏的始终是我给你带来的好处 所有的疑虑,我从未希望能为良性,因为我笑,你怎么总是接通 但讽刺的,你永远是巫婆的球至少给我
2023-08-12 15:35:501

对称轴边为axis ,还是应该选用symmetry?

应该选用symmetry,但注意FLUENT对symmetry的时候是有要求的,不然会导致负体积网格情况
2023-08-12 15:36:001

3dsmax 里面symmetry命令的使用问题

按住1键,调整它。如果镜像是反过来的,在下面可以看到一个“flip”复选框(应该是,我用的是中文版),勾选他。
2023-08-12 15:36:092

晶体的高维对称和彩色对称

从更概括和更具有普遍意义的角度来说,对称乃是在描述某个对象存在状态之变量的空间中,当该对象经过这些变量的一定变换后所呈现的不变性。其中变量的数目则为该对称的维数。形象对称是人们最熟悉的对称,其变量就是对象所在空间中的三维坐标值。由此,一般将变量数目大于3的对称称为高维对称。前苏联学者舒勃尼科夫(A.B.Шубников)于1951年建立了反对称的概念和理论。图3.13是Co2+在属于m3m晶类之CoAl2O4结构中的位置分布图,它与碳原子在金刚石结构中的情况完全等同。仅从化学角度来看,通过m3m的变换可使所有Co2+都对称重复;但从磁结构考虑,由于其中半数Co2+的磁矩指向朝上而另半数者却朝下,因而此时在磁矩指向相反的Co2+之间并不能达到相互重复。如要达到全部重复,就必须引入第四个变量———反全同变换(anti-identity coversion)p,从而使三维对称成为四维对称。在此变换中的“全同”是指它的作用并不改变空间任意点的位置,而所谓的“反”就是使Co2+磁矩的指向发生相反的转换。这就是所谓的反对称。所以,反对称(antisymmetry)是当施行某个通常对称变换的同时,还在相互重复的单位之间紧密伴随有某一方面特征之相反转换的一种对称性,也就是相反的对称(reversesymmetry)。诸如符号的正、负,颜色的黑、白,都呈反相关,因而反对称也被称为黑白对称(black-whitesymmetry)。图3.13 CoAl2O4之尖晶石型结构中磁矩指向相反的两类Co2+的空间位置分布箭头指示磁矩的指向(罗谷风,2009)与反对称相对应,由通常的某个对称变换与上述的反全同变换p组成的复合对称变换便是反对称变换;而与它们对应的对称要素则为反对称要素。后者的国际符号就是在相应对称要素国际符号的右上角加撇号(亦有在下方加一横线的),如反对称面 等。已经推导出了晶体中各类可能的三维黑白对称群,包括平移群22个,点群58个,空间群1191个。应当指出,除仅含单个反对称要素的群之外,黑白对称群都不是单纯由反对称要素构成的,而是同时还包含常规的对称要素。不过,反对称所涉及的反全同变换中的“反”并不要求必须是严格意义上的相反,所以反对称的术语现已被双色对称(dichromatic symmetry)所取代。由此又合理地引申出多色对称(polychromatic symmetry)的概念,并将此二者合称为彩色对称(colour symmetry)。于是,对应于多色对称,其反对称变换中包含的反全同变换所可能有的选择,譬如可能取的值,就不只是两个而是多个。例如原子磁矩的指向也可能取+1、0、-1三个值,相应地就形成了三色对称,如此等等。显然,各种彩色对称都属于高维对称;但高维对称并不只限于彩色对称。彩色对称在研究晶体的磁性、铁电性等物理性能,描述晶格缺陷的分布,以及等摩尔浓度之固溶体的有序结构等方面都已有很多应用,它也可用于双晶的分析。对后者将在6.2.3小节末具体举例说明。
2023-08-12 15:36:251

求问这道题的翻译对吗?

对啊,rotational是旋转的意思 symmetry也是对称的意思你理解没有错
2023-08-12 15:36:361

catia 中symmetry是什么

是镜像功能吧
2023-08-12 15:37:262

FLUENT中设置了一个symmetry面以后,REPORT的时候给出的升力阻力是总共的?

可以做的892222588代做CAE CFD项目
2023-08-12 15:37:342

用fluent计算了半天后,才发现symmetry对称面设置漏了一个面。能不能在fluent中直接加,而不用gambit?

可以 surface-- iso-surface,或者surface-- plane
2023-08-12 15:37:423

fluent设置了symmetry面,但是在显示等值线图时,中间会有一条对称轴,请问怎么可以去掉对称轴?

你说的是自己控制等值线种类吗?如果是的话,那就在contour面板里有levels 和setup项进行设置。或者你把模拟结果导入到TECPLOT里进行设置,那样也可以。。。
2023-08-12 15:37:501

【求助】如何在MS中导入Cs、C5v、IH、D2d点群对称结构?

我初学,请多指点。:)yjmaxpayne(站内联系TA)Find Symmetry的话, 是一个由六个颜色不同的圆圈以正六边形的排列方式排列, 然后中间有一根黑线,黑线中间有一个空心的小圈。(不好意思,我这边上传图片有问题) Find Symmetry的话, 是一个由六个颜色不同的圆圈以正六边形的排列方式排列, 然后中间有一根黑线,黑线中间有一个空心的小圈。(不好意思,我这边上传图片有问题) 谢谢你,Find Symmetry的对话框我找到了。不过我还是不太明白,如果我想建Cs、IH、C5v的团簇结构,需要怎么设置?是在哪设置空间群?你知道群号分别是多少吗? 点群和空间群有些不一样, 在MS中,空间群是可以通过Build Crystal给加到晶格上的,而点群就没法了, MS只能根据你建立的结构的对称性来判断具体属于什么哪个点群, 所以, 只能用手建立结构,然后Find Symmetry, 随后再Impose Symmetry。
2023-08-12 15:37:571

3dmax symmetry命令后,为什么对称的物体离原物体很远

Max使用|对称|修改器后的对称中心是原来物体的坐标轴。出现这样的情况,应该是坐标轴离物体比较远吧。修改轴坐标的方法在图片里面。
2023-08-12 15:38:052

symmetry 是什么意思啊

就不告诉你
2023-08-12 15:38:472

fluent中有一个边界条件symmetry是什么意思

symmetry英 ["su026amu026atru026a]美 ["su026amu0259tri]n. 对称(性);整齐,匀称
2023-08-12 15:38:551

symmtry歌词

① Little Boots Symmetry lyricsYou"re the night to my dayAnd the left to my rightThe blood to my veinsAnd the dark to my lightThe stop to my startAnd the constant beat of my heartThe sun to my moonAnd the stars in my skyThe hot to my coldAnd the black to my whiteThe rain to my thundercloudsAnd the truth in my liesSo tell me what you want to seeCoz everything I want to beIs there in your reflectionShining out right back at meSo love me in perfect symmetryBe my everythingIf you just love me in perfect symmetryOnly you can make me feel completeIn perfect symmetryBe my everythingIf you just love me in perfect symmetryOnly you can make me feel completeSo tell me your dreams andI"ll tell you all my fearsSo ask me your questionsI"ll tell you what you want to hearYou"re the high to my lowAnd the give to my takeThe shadow I castAnd the echo I makeThe calm to my stormAnd the lesson in my mistakesSo tell me what you want to seeYou"re everything I want to beJust love me in perfect symmetryBe my everythingIf you just love me in perfect symmetryOnly you can make me feel completeIn perfect symmetryBe my everythingIf you just love me in perfect symmetryOnly you can make me feel completeSo tell me your dreamsAnd I"ll tell you my fearsSo ask me your questionsWhat you want to hear②Falling Up Symmetry LyricsStop this, you"re never going to find itWhen you complicate, you are left behind butLonging, steals away the nightAnd slips away from eyes that are always searchingThis time, you can feel His voiceAnd He"s never going to stop until it sinks in deeplyFalling, consecrated liesAnd you"re letting go with time cause you"re through with keepingCause It"s so real, never gonna stop till you want it, want itCause It"s so real, never gonna stop(Chorus)Cause we"re moving with a symmetryAnd we"re crashing like the waves in the seaAnd we"re moving to your heart this timeReleaseCrashing, feel the way we moveOpen up your eyes to the things around youHaunting, take away the tearsCause you know that your heart is so close to beatingThis time, you can feel His voiceAnd He"s never gonna stop until it sinks in deeplyFalling, consecrated liesAnd you"re letting go with time cause you"re through with keepingCause It"s so real, never gonna stop till you want it, want itCause It"s so real, never gonna stop(Chorus)It"s so realYou are, you are.③Mew Symmetry LyricsI"m caught in the symmetry of your mindBut I"m not happier than youDid I really see you or was it a dreamDreaming that it was seamlessNot a trace of wrong wordsThat we have spokenLittle did we knowNo bigotry no tears shedOh if only you"d try to be politeThinking you were rightOnly to find that you"re unkindBut ironically you will always beBelle of the ball at least to meI"m caught in the symmetry of your mindBut I"m not happier than youBut my words are frail not audibleThey do not even convince mePerhaps they are untrueTruly with you the worst is always trueI gave you all the benefits of all the doubts I hadNever hoped to be as benign as meFunny how you always get throughBut ironically you will always beBelle of the ball at least to me ④Dethklok Symmetry LyricsSymmetry Carbon, calcium, blood Find your own disease Excellent breeding left you without one Try to be at ease They"re staring daggers at you But you"ll get your piece You"ll take them down one by one Walk Walk Walk Walk Walk Walk Walk Symmetry Your infrastructure is planned Time to cut designs Every thread"s in place this time Now you understand The competition is stiff Got the upper hand Ready to strut your stuff Walk Walk Walk Walk Walk Walk Walk I Would kill To have your face I Would kill To have your body I Would kill To have your skull I Would kill To have your skin Breathless you pose burning with spite Beauty is so crude, contrite Venom you bleed, bile within Knowing their fate, architect sin Twist and maneuver, you"ve practiced your part Starving and hacking, you"ve created art Painfully limping now, this is your life Take them all down now and raise up your knife Breathless you pose burning with spite Beauty is so crude, contrite Venom you bleed, bile within Knowing their fate, architect sin Breathless you pose burning with spite Beauty is so crude, contrite Venom you bleed, bile within Knowing their fate, architect sin Now walk Walk Walk Walk⑤Chuck Ragan Symmetry LyricsHow would we have known we would wash away?As two solemn searching souls, together to the seaAmongst the creatures underneath the deepeningHolding to the flame burning you and meWe sacrifice the talk and praise the eyes in all wonder and amazementAnd notice every star floating in the arms of symmetry so agelessHow would we have known we would wash away?As two solemn searching souls, together to the seaAmong the mountains underneath the deepeningRising to the sun but in the shadows all alongWe sacrifice the talk and live for holding on to everything sacredSurrounded by the miles of broken oars and trials covering the surfaceWe sacrifice the talk and cherish what we"re taught come what may surround usAnd drift with clutching arms in a world so ever dark, wondering what betook usHow would we have known we would wash away?As two solemn searching souls, together to the seaAmongst the creatures underneath the deepeningHolding to the flame burning you and meWe sacrifice the talk and praise the eyes in all wonder and amazementAnd notice every star floating in the arms of symmetry so ageless
2023-08-12 15:39:021

hyperview如何将对称模型镜像显示

hyperview将对称模型镜像显示步骤如下:1、打开HyperView软件并加载需要镜像显示的模型。选择“Tools”菜单,然后选择“Symmetry”。2、在“Symmetry”窗口中,单击“New”按钮,并设置对称平面的类型、数量、距离等信息。3、将所需的对称平面添加到“SymmetryPlan”列表中。4、单击“Apply”按钮,然后在弹出的对话框中选择“Mirror”。5、在“Mirror”对话框中,选择需要镜像的模型,并设置镜像平面的类型、数量、距离等信息。6、单击“OK”按钮,HyperView将自动将模型镜像显示。
2023-08-12 15:39:091

请问一下,fluent中有一个边界条件symmetry是什么意思?希望能解释的清楚些。

对称面
2023-08-12 15:39:172

ANSYS施加约束时symmetry B.C.是什么意思?

symmetry boundary conditions也就是对称你施加的边界条件。 包括载荷和约束。这个在对称分析中会用到。
2023-08-12 15:39:241

轴对称的定义

如果一个平面图形沿着一条直线折叠后,直线两旁的部分能够互相重合,那么这个图形叫做轴对称图形(a figure has reflectional symmetry),这条直线叫做对称轴(axis of symmetry)。轴对称图形具有以下的性质:1、成轴对称的两个图形全等;2、如果两个图形成轴对称,那么对称轴是对称点连线的垂直平分线;经过线段中点并且垂直于这条线段的直线,叫做这条线段的垂直平分线(perpendicular bisector);1、如果两个图形关于某条直线对称,那么对称轴是任何一对对应点所连线段的垂直平分线;2、类似地,轴对称图形的对称轴,是任何一对对应点所连线段的垂直平分线;3、线段的垂直平分线上的点与这条线段的两个端点的距离相等;4、对称轴是到线段两端距离相等的点的集合。轴对称判定方法1、如果能够找到一条直线,使得图形关于这条直线对称后完全重叠,那么这样的图形就称为轴对称图形,这条线就称为对称轴。2、等腰三角形、正方形、等边三角形、等腰梯形和圆和正多边形都是轴对称图形。圆有无数条对称轴,都是经过圆心的直线。
2023-08-12 15:39:341

对称 英语怎么说

symmetry
2023-08-12 15:39:523

symmetry group 和symmetric group 的区别是什么

symmetry group 一般指保持某个几何形体不变的等距几何变换形成的群.例如给定一个长方形,可以上下对称变换,或左右对称变换,旋转180度,加上恒等变换,构成一个4元群.对称群 反映了几何体的对称性质.symmetric group,如你所说,指对称群Sn.
2023-08-12 15:40:271

我在gambit中设置了一个symmetry,但导入fluent后进行仿真却不显示对称的一半,怎么回事?

因为是对称的,计算的时候只计算了一般,另一半在后处理的时候可以显示出来的,如下:Display-views在views窗口中Mirror planes下面选择axis(或者你设的对称轴的名称),点击Apply
2023-08-12 15:40:461

简单对称要素

简单对称要素 ( simple symmetry element) 是对应于只有单一对称变换方式的对称要素。它包括:( 1) 对称中心 ( center of symmetry,符号 C) : 为一假想的几何点,相应的对称变换是对于这个点的倒反。若使对称中心与三维直角坐标系的原点重合,则倒反变换便是将空间的任一点 A( x,y,z) 变换到点 B( - x,- y,- z) 。换言之,如过对称中心作一任意直线时,则在此直线上位于对称中心两侧且距对称中心等距离的两点,必为性质完全相同的对应点。相应地,由对称中心联系起来的两个相同部分,在空间上必互为上下、左右、前后均颠倒相反的关系 ( 图 3. 3A) 。图3.3 具有某几种对称要素的图案显然,晶体如有对称中心存在时,它必定位于晶体的中心;且晶体上的任一晶面,都必定有与之成反向平行的另一相同晶面存在。在作图时,对称中心以空心圆圈表示之。(2)对称面(symmetry plane;亦称镜面,mirror plane,符号P):为一假想的平面,相应的对称变换为对此平面的反映。设对称面包含直角坐标系的X轴和Z轴,则其反映变换的作用便是将空间的任一点A(x,y,z)变换到点B(x,-y,z)。因此,如果垂直于对称面作任意直线时,则在此直线上位于对称面两侧且距对称面等距离的地方,必可找到性质完全相同的对应点。显然,对称面的作用就好像一面镜子,由对称面联系起来的两个相同部分,分别相当于物体与像,二者互成镜像反映的关系(图3.2,图3.3B)。因此,晶体中如有对称面存在时,必定通过晶体的中心,并能将晶体等分为互成镜像反映的两个相同部分。它们可以是垂直等分某些晶面和晶棱的平面,或是包含某些晶棱的平面。在作图时,以双线或粗线来表示垂直图面的对称面。(3)对称轴(symmetry axis,符号Ln):为一假想的直线,相应的对称变换为围绕此直线的旋转变换:每转过一定角度,各个相同部分就发生一次重复,亦即整个物体复原一次。在旋转一周的过程中,物体复原的次数称为该对称轴的轴次(repeat frequency);为使物体复原所需要的最小转角则称为基转角(elementa ryrepeat angle)。由于任一物体旋转一周后必然复原,因此,轴次n必为正整数,而基转角α必须要能整除360°,从而有结晶学导论例如图3.3C中垂直于图面的对称轴,其轴次为二次,相应的基转角为180°。一个n次对称轴在旋转一周过程中可使物体发生n次重复,这意味着在其间共实施了n个对称变换。如以“R(ω)”代表旋转ω角的对称变换,那么例如一个L4,就有R(90°)、R(180°)、R(270°)和R(360°)四个与之相对应的对称变换。其中R(270°)等效于反向旋转的R(-90°);而R(180°)和R(360°)则分别与L2和L1相对应。这表明在任一L4中都必然包含了与自身重合的L2和L1在内。类似地,在任一L6内实际上都还包含有重合的L3、L2和L1。由于此种重合包含乃是规律性的必然,因此作为对称要素而言,无需将被包含者再单独另行列出。但在考虑对称变换时,则任何一个都不能缺少。对于独立地出现的L1,由于任何物体绕任一轴线旋转360°后必然复原,因此,L1总是随处皆在的,这样,它也就无特殊意义。所以,除了参与代数运算等特定场合外,对L1可以不予考虑。而在晶体中能存在的其他对称轴只有L2、L3、L4和L6。在晶体中如有对称轴存在时,其可能位置是,通过晶体的中心并且为某二角顶的连线,或某二平行晶面中心的连线,或某二晶棱中点的连线;如晶体无对称中心时,则还可能是某一晶面的中心、晶棱的中点及角顶三者中任意二者之间的连线。在作图时,分别以实心的纺锤形、等边三角形、正方形和正六边形指示垂直于图面的L2、L3、L4和L6。
2023-08-12 15:40:551

symmetry breaking是什么意思

symmetry breaking[英][u02c8simitri u02c8breikiu014b][美][u02c8su026amu026atri u02c8breku026au014b]对称破缺; 网络对称性破坏; 对称破裂; 对称性破缺; 双语例句1The remaining issue is confirmed by experiment symmetry breaking.剩下的课题是通过实验确证对称破缺。
2023-08-12 15:41:042

晶体的宏观对称要素和对称操作

欲使对称图形中相同部分重复,必须通过一定的操作,这种操作就称之为对称操作(symmetry operation)。在进行对称操作时所应用的辅助几何要素(点、线、面),称为对称要素(symmetry element)。晶体外形可能存在的对称要素和相应的对称操作如下。1.对称面对称面(symmetry plane)是一假想的平面,亦称镜面(mirror),相应的对称操作为对此平面的反映,它将图形平分为互为镜象的两个相等部分。图3-2 P1和 P2为对称面(a),AD 为非对称面(b)图3-2(a)中 P1 和 P2 都是对称面(垂直纸面),但图3-2(b)中之 AD 则不是图形ABDE 的对称面,因为它虽然把图形 ABDE 平分为△AED 与△ABD 两个相等部分,但这两者并不是互为镜像,△AED 的镜像是△AE 1 D。图3-3 立方体的9个对称面对称面以 P 表示。在晶体中如果有对称面存在,可以有一个或若干个,最多可达 9个,如立方体有 9 个对称面(图 3-3),记作9P。2.对称轴对称轴(symmetry axis)是一假想的直线,相应的对称操作为围绕此直线的旋转,物体绕该直线旋转一定角度后,可使相同部分重复。旋转一周重复的次数称为轴次n。重复时所旋转的最小角度称基转角α。两者之间的关系为n=360°/α。对称轴以L表示,轴次n写在它的右上角,写作Ln。晶体外形上可能出现的对称轴如表3-1 所列。轴次 n >2 的对称轴,称高次轴;轴次 n≤2的称低次轴。图3-4举例绘出了晶体中的各种对称轴。表3-1 晶体外形上各种对称轴及旋转反伸轴的符号及作图符号图3-4 晶体中的对称轴 L2、L3、L4和 L6举例由于晶体是具有格子构造的固体物质,这种质点格子状的分布特点决定了晶体的对称轴只有n=1,2,3,4,6五种。这就是晶体的对称定律。晶体对称定律(law of crystal symmetry):晶体中可能出现的对称轴只能是一次轴、二次轴、三次轴、四次轴、六次轴,不可能存在五次轴及高于六次的对称轴。晶体的对称定律可以这样理解:在晶体结构中,垂直对称轴一定有面网存在,在垂直对称轴的面网上,结点分布所形成的网孔一定要符合对称轴的对称规律。围绕 L2、L3、L4、L6 所形成的多边形网孔(图 3-5),可以毫无间隙地布满整个平面,从能量上看是稳定的;且这些多边形网孔也符合于面网上结点所围成的网孔(即形成平行四边形状)。但围绕 L5 所形成的正五边形网孔,以及围绕高于六次轴所形成的正多边形网孔,如正七边形、正八边形等,都不能毫无间隙地布满整个平面,从能量上看是不稳定的,且这些多边形网孔大多数不符合于面网上结点所围成的网孔。所以,在晶体中不可能存在五次及高于六次的对称轴。图3-5 垂直对称轴所形成的多边形网孔虽然晶体的对称定律可以直观形象地用上述方法来理解,但严格的证明还是应该用数学方法来进行。如图3-6所示,考虑两个结点 A 和A′,它们相距一个平移单位 t。将一定的旋转操作 R 和它的逆操作R -1(即反向旋转)分别作用在这两点上,从而使 AA′旋转一个角度α得到两个新点 B 和 B′。它们也应都是结点,且 BB′平行于AA′,这就要求 BB′之间的距离必定是基本平移单位的整数倍。因此,可以写成:图3-6 对称定律的证明图解结晶学及矿物学此处m为某一整数。从图中又可得到:结晶学及矿物学将(3-1)式代入(3-2)式:即:结晶学及矿物学满足不等式(3-3)的 m 值为结晶学及矿物学相应的α值为:结晶学及矿物学这就证明了轴次n只能为1,2,3,4,6。在一个晶体中,可以无也可以有一种或几种对称轴,而每一种对称轴也可以有一个或多个。在描述中,对称轴的数目写在符号Ln的前面,如3L4、6L2等。3.对称中心对称中心(center of symmetry)是一假想的点,所对应的对称操作为反伸,通过该点作任意直线则在此直线上距对称中心等距离的位置上必定可以找到对应点。对称中心用符号C表示。图3-7 具有对称中心的图形图3-7 是一个具有对称中心的图形,C 点为对称中心。在通过 C 点所作的直线上,距 C 等距离的两端可以找到对应点,如 A 和 A1、B 和 B1;“反伸操作”可与“反映操作”做对比,两者不同之点仅在于反伸凭借一个点,反映凭借一个面。一个具有对称中心的图形,其相对应的面、棱、角都体现为反向平行。如图 3-8(a),C 为对称中心,△ABD 与△A1 B1 D1 为反向平行;图 3-8(b)因㊣ABCD与㊣A1 B1 C1 D1 各自尚存在对称中心,所以㊣ABCD 与㊣A1 B1 C1 D1 两者既为反向平行,也为正向平行。图3-8 由对称中心联系起来的两个反向平行的三角形在晶体中,若存在对称中心时,其晶面必然成对分布,每对晶面都是两两平行而且同形等大的。这一点可以用来作为判别理想晶体或晶体模型有无对称中心的依据。4.旋转反伸轴旋转反伸轴(roto-inversion axis)也是一假想的直线,如果物体绕该直线旋转一定角度后,再对此直线上的一点进行反伸,可使相同部分重复,即所对应的操作是旋转+反伸的复合操作。组成这种复合操作的每一个操作本身可以是对称操作(即操作后相同部分重复),也可以不是对称操作(即操作后并未使相同部分重复),但两者的复合操作一定是对称操作。旋转反伸轴以表示。由于同样的原因,旋转反伸轴也只能是 n=1、2、3、4、6这几种,符号记为。表3-1 列出部分旋转反伸轴的符号及作图符号。现以为例来说明。图3-9(a)绘出的多面体 ABCD 称四方四面体,它由 ABC、BDC、ABD 和ACD 四个等腰三角形面所组成,其极射赤平投影如图 3-9(d),其中小黑点代表上半球投影点,小圆圈代表下半球投影点。图3-9 具的四方四面体及其赤平投影(d)可以明显地看出,图 3-9a 中的 A、B、C、D 围绕旋转 90°到达 A′、B′、C′、D′的位置(图3-9b);此时 A′B′C′与BCD 这两个相等的晶面处于反向平行位置(图3-9c);经过中心点的反伸 A′B′C′和BCD 重合;同理,A′C′D′与ABC、A′B′D′与 ACD、D′C′B′与 ABD 重合;即四方四面体经过旋转反伸作用后,整个图形复原。旋转反伸轴的作用如图3-10所示。图3-10 各种旋转反伸轴的图解值得指出的是,除外,其余各种旋转反伸轴都可以用其他简单的对称要素或它们的组合来代替,其间关系如下(参看图3-10):结晶学及矿物学上面各种等式的证明,可以图示法(图3-10)进行,也可以用万能公式证明,请同学们在学完下一小节有关知识后自己证明(见习题)。鉴于以上的代替关系,对旋转反伸轴通常只保留,其他旋转反伸轴都用简单对称要素来代替。保留是因为它不能被其他简单对称要素代替,保留是因为它在晶体的对称分类中有特殊意义。5.旋转反映轴旋转反映轴(roto-reflection axis)为一假想的直线,相应的对称操作为旋转+反映的复合操作。图形围绕它旋转一定角度后,并对垂直它的一个平面进行反映,可使图形的相等部分重复。旋转反映轴以表示,其中 s 代表反映,n 为轴次(或用,n 代表它所包含的简单对称轴的轴次,而用2 n 代表其本身的轴次,例如)。旋转反映轴有),它们相应的基转角为 360°、180°、120°、90°、60°。旋转反映轴的作用图解如图3-11。由此可见:结晶学及矿物学图3-11 各种旋转反映轴的图解
2023-08-12 15:41:141

高斯view怎么样固定分子的对称性进行优化

  懒一点的话可以先用MS建模,这大概是最简单的了。Gaussian如果初始结构不具备对称性,那么计算过程始终不会按照对称性来进行处理。  MS下,将模型一直微调,微调后在Build-Symmetry中Find Symmetry并且Impose,找对称性的步长可以大一些,不断微调并且Find Symmetry直至能够Find出你所要的对称性为止,之后将xsd文件export为pdb文件导出再通过GV打开即可。  当然,可能还有更多的方法来建立一个具有对称性的分子。
2023-08-12 15:41:231

斜向对称的英文怎么写

斜向对称Oblique symmetry symmetry 英[u02c8su026amu0259tri] 美[u02c8su026amu026atri] n. 对称; 对称美; 整齐,匀称; [例句]I loved the house because it had perfect symmetry我喜欢这所房子,因为它非常对称。
2023-08-12 15:41:301

对称的英文

对称的英文:symmetrical.例句:1、他的头发对称地向两边打卷儿。His hair had frizzed out symmetrically.2、由五个部分组成的旋转对称。Fivefold rotational symmetry.3、那座教堂的设计不对称,只有一边有通道。The church has an asymmetrical plan with an aisle only on one side.4、她的书将埃歇尔的关于对称研究的科研项目推向了高潮。Her book culminated a research project on the symmetry studies of Escher.5、这个系列在中间有一条对称线。This series has a line of symmetry through its centre.6、对称的形式,左右手都可以使用。Symmetrical form allow to work with the mouse by right hand as well as left one.
2023-08-12 15:41:381

晶体物理性能的对称性

晶体的宏观对称性除表现于外形上的形象对称外,还反映在其物理性能的功能对称上。物理学中的“功能”是指:具有特定结构的事物或系统,在其内部与外部的联系及关系中所表现的性质和能力。而相应所呈现的对称性即为功能对称。对于晶体的物理性能,在此可以把它表述为:晶体在外部物理场的作用下,对之所作出的可测量或可观察的响应。在这一系统中,外部的物理场是原因,晶体所表现的物理性能是结果,而晶体则是两者间的介质。所以晶体物理性能的对称性不仅受到晶体本身固有对称性的制约,而且还与晶体所处物理场的对称性紧密相关。作为一个公理性的基本假设,纽曼原理(Neumann principle)指出:晶体物理性能的对称性,至少不低于在其外部物理场和晶体本身两者之对称性中都共同存在的那些对称要素的集合。若此集合的点群为Gi而晶体物性之点群为Gp,则Gp必须是Gi的母群。此外,在晶体的点对称性中还有一个最大和最小对称性原理(the maximum and minimumsymmetry principle)。它指出:一种晶体由其不同性质(例如晶体的理想外形、各种物理性能等)所表现出来的对称性是不尽相同的,但它们的点群都是其极限点群Glim的子群。此Glim本身可以是某些性质所具有的最高对称群;而由理想晶形所代表的晶体本身固有的点群Gc总是所有子群中的最低对称群。综上可知,晶体物性的点群Gp必是晶体点群Gc的母群,Gp可与Gc一致,但不能比Gc更低而只能更高,且不排除Gp可能与极限点群Glim一致。例如晶体光学中所谓的光率体,它是用来表征晶体的折射率随光波在晶体中之振动方向的变化而变化的一类对称图形。高级、中级和低级三个晶族的晶体,它们的光率总是分别呈球形系的圆球体、圆柱系的旋转椭球体和mmm点群的三轴椭球体(图3.12)。从高次轴的有无和多寡来看,三种光率体的不同对称特性正好与三个晶族的对称特征完全吻合。这表明,晶体物理性能的对称性虽然绝大多数会高于晶体自身固有的对称性,但两者间始终保持着母群与子群的关系不变。图3.12 晶体的光率体
2023-08-12 15:42:071

3Dmax中对称用英语怎么写

symmetry
2023-08-12 15:42:174

什么是particle-hole symmetry

particle-hole symmetry粒子-空穴对称性双语例句1The Complementary Relation and the Particle-Hole Symmetry in theSpectrum of Rare Earth Ions补态关系和稀土离子光谱中的电子-空穴对称性
2023-08-12 15:42:452

symmetrical的名词

symmetry。英语(英语:English)是一种西日耳曼语支,最早被中世纪的英国使用,并因其广阔的殖民地而成为世界使用面积最广的语言。英国人的祖先盎格鲁部落是后来迁移到大不列颠岛地区的日耳曼部落之一,称为英格兰。这两个名字都来自波罗的海半岛的Anglia。该语言与弗里斯兰语和下撒克森语密切相关,其词汇受到其他日耳曼语系语言的影响,尤其是北欧语(北日耳曼语),并在很大程度上由拉丁文和法文撰写。英语已经发展了1400多年。英语的最早形式是由盎格鲁-撒克逊人移民于5世纪带到英国的一组西日耳曼语支(Ingvaeonic)方言,被统称为古英语。中古英语始于11世纪末,诺曼征服英格兰;1476年,威廉·卡克斯顿将印刷机介绍给英国,并开始在伦敦出版第一本印刷书籍,扩大了英语的影响力。自17世纪以来,现代英语在英国和美国的广泛影响下在世界各地传播。通过各类这些国家的印刷和电子媒体,英语已成为国际主导语言之一,在许多地区和专业的环境下的语言也有主导地位,例如科学、导航和法律。英语是按照分布面积而言最流行的语言,但母语者数量是世界第三,仅次于汉语、西班牙语。它是学习最广泛的第二语言,是近60个主权国家的官方语言或官方语言之一。与英语为母语的人相比,将其作为第二语言学习的人更多。它是英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家的母语,在加勒比海、非洲和南亚被广泛使用。它是联合国、欧洲联盟以及许多其他世界和区域国际组织的官方语言之一。
2023-08-12 15:42:531

轴对称的性质是什么

沿着对称轴对折后,对应点、对应线段、对应角都重合.
2023-08-12 15:44:146