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英语作文 write a “thank you” mote

2023-08-23 09:30:34
共1条回复
coco

write a “thank you” note

note 是字条,所以写得不用太长.

Thanks so much for helping me out yesterday John,I shall repay you next time when you need my help of any thing.In the mean,the dinner is on me,See you in the weekend.Thanks once again mate!

XX

这便可以了,简短易明即可.

很高兴能够帮到你,希望会对你有助,

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半导体魔角超晶格中的连续Mott跃迁 文章出处: Tingxin Li, Shengwei Jiang, Lizhong Li, Yang Zhang, Kaifei Kang, Jiacheng Zhu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Debanjan Chowdhury, Liang Fu, Jie Shan, Kin Fai Mak. Continuous Mott transition in semiconductor moire superlattices. Nature 2021 , 597 , 350-354. 摘要: 随着电子相互作用的增加,Landau费米液体演化为非磁性Mott绝缘体是物理学中最令人困惑的量子相变之一。这一跃迁的邻近区域被认为是物质的奇异态,如量子自旋液体、激子凝聚和非常规超导。半导体魔角材料在三角形晶格上实现了高度可控的Hubbard模型模拟,通过连续调谐电子相互作用提供了一个独特的机会来驱动金属-绝缘体过渡(MIT)。在这里,通过电调节MoTe2/WSe2魔角超晶格的有效相互作用强度,作者观察到一个在每个单元晶胞固定填充一个电子的连续的MIT现象。量子临界的存在是由电阻的缩放塌缩、绝缘侧接近临界点时电荷隙的连续消失和金属侧发散的准粒子有效质量所支持的。作者还观察到磁化率在MIT的平稳演化,没有证据表明在Curie-Weiss温度约5%的范围内存在长程磁序。这表明在绝缘侧有大量的低能自旋激发,而在金属侧观察到的Pomeranchuk效应需进一步证实。作者的结果与二维连续Mott跃迁的普遍批判理论是一致的。 相互作用引起的电子局域化-Mott跃迁预计会发生在半填充的Hubbard模型中。当电子的动能(以带宽 W 为特征)远远超过其相互作用能(以现场库仑斥力 U 为特征)时,基态是具有明确定义的电子费米表面的金属。相反,当 U W 时,基态是带有电荷隙的绝缘体。当 U 和 W 具有可比性时,系统将经历一次MIT过程。尽管Mott和Hubbard的开创性著作广泛接受了这一观点,但人们对这种转变的本质仍知之甚少。在大多数材料中,过渡是一级驱动的,经常伴随着同时的磁性、结构或其它形式的有序。连续的MIT现象,表现出不对称的破坏,整个电子费米表面的突然消失和同时打开电荷穿过量子临界点,仍然是凝聚态物理的突出问题之一。尽管对这一主题进行了广泛的理论研究,但实验研究对象仍然很少。 连续的Mott跃迁通常受到几何挫折和降维的青睐,其中强量子涨落可以削弱甚至猝灭不同类型的有序。魔角二维过渡金属二卤族(TMDs)异质结构为Mott跃迁提供了理想的实验平台,该异质结构被认为实现了三角晶格Hubbard模式。该系统是高度可控的,允许独立调节填充因子和有效相互作用强度( U / W )。特别地,在场效应器件中,电子密度可以通过门控连续调谐。理论上,有效相互作用强度可以通过改变TMD层之间的转角来调整,转角决定了魔角周期,从而决定了带宽。这里作者演示了平面外电场连续调谐 U / W 。电场改变了两层TMD之间的电位差,进而改变了魔角电位差,主要改变了局域Wannier函数的大小和带宽。作者研究了在固定的半带填充时系统的电输运和磁性质作为有效相互作用的函数。 作者研究了具有空穴掺杂的近零取向的MoTe2/WSe2异质双层膜。两种TMD材料的晶格失配率约为7%。在零转角时,它们形成一个三角形的魔角超晶格,周期约为5 nm (图1a),对应于魔角密度约为5 1012 cm-2。在每个TMD单分子层中,带边位于具有双自旋谷简并的Brillouin区的K/K"点。用密度泛函理论(DFT)表征了弛豫零度取向MoTe2/WSe2异质双层膜的电子能带结构。它们具有I型能带排列,价带偏移量约为300 meV(传导和价带边缘均来自MoTe2)。图1d给出了两个平面外位移场 D 下的前两个魔角价带,这两个值减小了价带偏移。位移场对能带色散有很强的影响。对于足够大的场,第一个魔角频带的带宽随 D 迅速增加(图1e),支持带宽调谐MITs的可行性。两种材料的大晶格失配具有一些实际优势。由于魔角周期对零度附近的转角不敏感,异质结构不容易受到角度排列不均匀造成的失调的影响。与无序密度(约1011 cm-2)相比,较大的魔角密度或等效的掺杂密度在半填充时更有利于纯粹的相互作用驱动的MITs。最后,大掺杂密度有助于形成良好的电接触,以便在低温下进行传输测量。 作者用六方氮化硼(hBN)栅极介质和石墨栅极电极制作了MoTe2/WSe2异质双层材料的双栅场效应器件(图1a,1b)。位于顶部与底部的典型hBN的厚度分别为5 nm和20~30 nm。作者将器件按霍尔条几何形状进行图形化,并将4点片电阻降至300 mK。图1c显示器件1在300 mK时的方形电阻 R 是两个栅极电压的函数。它可以转换成电阻作为填充因子 f 的函数,并使用已知的器件几何形状应用于平面外电场 E (顶部和底部电场的平均值)。两个显著的电阻特征分别对应于 f = 1和2,其中 f = 1表示每个魔角晶胞有一个空穴,即魔角价带的一半被填满。在足够大的应用领域,它们都变成金属。 f = 2时的MIT在一个更小的场。它的机理不同于 f = 1时的Mott跃迁。应用的磁场关闭第一和第二魔角带之间的间隙,并诱导从带绝缘体到补偿半金属的过渡。它对Mott绝缘状态没有明显的影响。 图2a说明了典型电场下电阻在70 K以下的温度依赖性。它们表现出两种行为。在临界磁场以下,电阻在冷却时增加。这是绝缘体的特性。电阻随热活化而变化。作者在图2b中提取了用于电荷传输的激活间隙Δ。当 E c从下面接近时,间隙大小从几十meV单调减小到几meV。它遵循幂律关系Δ | E - E c| νz ,其中指数 νz 0.60 0.05 (图2c)。 在临界电场以上,电阻在低温至10 K范围内与 T 2有关。这是具有电子-电子umklapp散射的Landau费米液体的特征。作者用 R = R 0 + AT 2拟合低温电阻,其中 R 0为剩余电阻,根据Kadowaki-Woods扩展定律, A 1/2与准粒子有效质量 m u204e成正比。当 E 从上面接近 E c时(图2d), A 1/2的电场依赖关系可以用幂律 A 1/2 m * | E - E c|-1.4 0.1发散来很好地描述。结果表明,整个电子费米表面都对输运有贡献,由于MIT附近的量子涨落, m u204e在 E c处发散。 电阻在较高温度下偏离 T 2的依赖关系,在温度 T *时达到最大值,并随着温度的进一步升高而减小。在这里,类绝缘行为遵循幂次定律,而不是激活温度依赖。 T *值在接近MIT时减小(图3c)。平方电阻可以超过Mott-Ioffe-Regel极限(图2a中水平虚线), h / e 2,其中 h 和 e 分别表示普朗克常数和基本电荷。这相当于一个比魔角时期小的平均自由路径,并暗示了“坏”的金属行为。 接下来作者演示了MIT附近电阻曲线的量子临界尺度塌缩。作者首先确定临界场的精确值,在该值处观察到 R ( T )的简单幂律依赖性。作者用临界磁场 R c( T )处的电阻使 R ( T )归一化。MIT附近的电阻曲线在温度随磁场变化的 T 0s缩放后坍塌成两个分支(图3a,3b)。顶部和底部分支分别代表绝缘和金属传输行为,它们在对数图中显示出约 R / R c = 1的反射对称。作者通过在绝缘侧的一个场将其与测量的电荷间隙匹配来确定 T 0的刻度。使用相同的 T 0s,不作任何调整,在与临界点等距离的金属侧缩放曲线。尺度参数 T 0在接近临界场时连续消失(图2b)。与电荷间隙相似, T 0遵循幂律关系 T 0 | E - E c| νz 呈,其指数为 νz 0.70 0.05 (图2c)。图3a,3b也比较了同一装置在不同热循环后的两组测量结果,受到紊乱的影响,非常接近临界点。 作者在图3c中显示了|log( R / R c)|的场温相图。它揭示了被广泛观察到的量子临界的“扇形”结构。Widom线接近临界场的垂直蓝线。 T u204e线及其镜像(对应|log( R / R c)| 0.45)为MIT附近的有限温度交叉设定了尺度,即量子临界区边界。在这个区域内有d R /d T < 0,它与下面讨论的Pomeranchuk效应相关。 由于Mott绝缘体的基态和低能激发态是由磁相互作用决定的,因此作者研究了临界点附近的磁性能。平行于二维平面的磁场与自旋耦合较弱,这是由于TMDs中强的Ising自旋-轨道相互作用。作者利用磁圆二色性(MCD)表征了TMD魔角异质结构中空穴在平面外磁场 B 下的磁化强度。图4a显示了MCD在1.6 K时的几个电场的磁场依赖关系。在小的区域内,MCD随 B 线性增加,在 B * (符号)以上饱和。饱和场 B *在金属侧随电场的增大而增大,而在绝缘侧则随电场的增大而减弱(约4-5 T)。两侧的MCD饱和是由不同的机理引起的。在金属方面, B *与磁阻饱和场(图4c)很好地吻合,此时传输从金属过渡到绝缘。在绝缘方面, B *反映了磁相互作用能尺度。MCD可以转换为磁化,因为在饱和时,它的值对应于完全极化自旋的磁化强度。 然后由 B = 0附近的磁化率斜率得到磁化率 χ 。图4b显示了 χ -1在不同电场下的温度依赖性。对于1.6 K以下的所有电场,它都是平滑的。高温条件下,所有的数据都可以用负的Weiss常数θ 30-40 K的Curie-Weiss依赖关系 χ -1 T - θ 描述(图中虚线)。这反映了Hubbard模型局域矩之间的反铁磁超交换相互作用,并揭示了在MIT附近两侧的磁相互作用能约为3 meV (与图4a中绝缘侧测量到的 B *一致)。图4b还显示了在低温下,靠近MIT的两侧的磁化率都很高。在金属方面,磁化率饱和发生在 T * (用箭头标记)附近。磁化率也显示出一个平滑的依赖于电场通过MIT到1.6 K (图4d)。 在低温下,系统在金属方面是Landau费米液体,由费米面附近重费米子的Pauli磁化率给出 χ 。在~ T *以上,系统进入非相干状态,易感性遵循Curie-Weiss依赖性。这与通过 T *加热时从金属(d R /d T > 0)到类似绝缘的(d R /d T < 0)传输的交叉相关。这种行为让人想起在氦-3中观察到的Pomeranchuk效应,其中局域化电荷的增加和局域矩的形成导致加热时自旋熵的增加。当塞曼能量超过重正化带宽( gμ B B * W *)时,相干准粒子也会被破坏。这张图与图4c中的磁阻数据一致,并且 gμ B B *与图3c中的热激发能( k B T * W *)吻合较好。其中 g 、 μ B和 k B分别表示空穴 g 因子(TMDs中g 11)、玻尔磁子和玻尔兹曼常数。与大多数二维电子系统相比,TMD的魔角超晶格中的空穴塞曼能量明显大于回旋能,这是由于较大的 g 因子和较重的带质量,而魔角平带又进一步提高了带质量。 在MIT附近,由于 U 和 W 均为数十meV,磁相互作用能(~3 meV)为系统的最小能量尺度。最低测量温度(磁和输运性质分别为1.6 K和300 mK)远远低于这个能量尺度。因此,没有任何自旋间隙迹象的 χ 对所有电场的平滑温度依赖关系(图4b)和 χ 在MIT的平滑演化(图4d)支持了两侧没有长程磁序。这些观察指出,MIT从费米液体到非磁性(或120度Néel低于1.6 K)Mott绝缘体在有限温度下具有广泛的自旋熵。这是预期的受挫晶格,并被Pomeranchuk效应进一步证实。此外,由于 m u204e在金属方面发散, χ 在MIT上的平滑演化意味着Landau参数 F 0a是发散的;类似地,发散的 F 0s压缩率必须在MIT处消失。 综上所述,作者证明了MoTe2/WSe2的魔角超晶格在300 mK下的连续Mott跃迁,并在量子临界点附近进行了标度分析。MIT是由改变平面外电场引起的,该电场主要改变魔角电位深度,从而改变 U / W 。作者的结果,包括连续消失的电荷隙,发散的有效质量,贯穿MIT的恒定自旋磁化率,以及Pomeranchuk效应,都指向了一个清晰的例子,在连续MIT中,整个电子费米表面突然消失。此外,由于半带填充密度几乎比无序密度高两个数量级,无序仅在观测到的相互作用驱动的MIT中起扰动作用。在二维电子气体系统中,作者观察到的密度调谐的MITs与具有非常不同的能量尺度且没有晶格的二维电子气体系统具有显著的相似性,突出了跃迁的普遍性。未来对跃迁附近的输运和磁性特性的研究,特别是在较低温度下的研究,可能揭示物质的新奇异态,如量子自旋液体。
2023-08-15 11:33:061

环世界Rimworld1.3版本DLL代码更新内容一览

环世界Rimworld目前已经推出1.3beta版本,新版本对游戏文件中的部分DLL代码进行了改动,下面一起来看看环世界Rimworld1.3版本DLL代码更新内容一览环世界Rimworld1.3版本DLL代码更新内容一览 CompReloadable无修改,衣物对于verb的获取依然依靠CompReloadableApparel修改:“为穿戴护盾腰带的小人禁用了开火选项和按钮。”AllowVerbCast(IntVec3 root, Map map, LocalTargetInfo targ, Verb verb)修改为AllowVerbCast(Verb verb)修改内容:取消了CanReachImmediate的检测在verb处有Apparel FirstApparelPreventingShooting()在verbTracker处对FirstApparelPreventingShooting()检测,若有则让verb的command Disable掉,但没有看见“移除”进游戏查看后,确认是翻译者错误,确实只有Disable的禁用仿生体现在能够被渲染,但不是hediff的Draw用的是FleshTypeDef.hediffWounds,即伤口的渲染所以mod作者们需要制作的话,需要自己用patch打代码FleshTypeDef.hediffWounds内有对hediff的检测,然后四个方向的渲染图,一些关于部位的东西,其他设定等。可能不太好用【依然建议用harmony直接打draw】抛射物“手雷现在将渲染其抛物线”子弹的ThingDef.projectile下,有float的arcHeightFactor和shadowSize【原版在手雷们的父defs前者控制抛物线最高高度,后者控制影子经过一系列处理,最后在Projectile.Draw引用与之前跳跃背包的PawnJumper应该是相同的抛物线绘制法子弹修改Projectile.Launch(Thing launcher, Vector3 origin, LocalTargetInfo usedTarget, LocalTargetInfo intendedTarget, ProjectileHitFlags hitFlags, Thing equipment = null, ThingDef targetCoverDef = null)改为Projectile.Launch(Thing launcher, Vector3 origin, LocalTargetInfo usedTarget, LocalTargetInfo intendedTarget, ProjectileHitFlags hitFlags, bool preventFriendlyFire = false, Thing equipment = null, ThingDef targetCoverDef = null)在第五个参数后,第六个参数的位置,即原来equipment的位置,增加了preventFriendlyFire,其余参数不变Projectile增加了属性protected bool preventFriendlyFire;若该值为true,则当子弹击中的单位与子弹发射者的派系是友好时子弹的Impact()无法执行mod修改意见:增加了友伤避免,建议按mod实际需求来进行参数更改Verb修改Verb.ValidateTarget(LocalTargetInfo target)改为Verb.ValidateTarget(LocalTargetInfo target, bool showMessages = true)看了一圈,原版对showMessages的引用似乎比较少,大多数原版重载的代码没有修改,mod更新建议:仅需修改ValidateTarget的参数,其代码完全无需修改。Mote 被从Thing中剥离到独立线程中以提高渲染性能,他们现在位于"Flecks"下许多Mote,MoteMaker,MoteDef变为Fleck,FleckMaker,FlackDef在FleckMaker下有许多现成的fleck许多MoteDef改为了FleckDef举例:MoteMaker.MakeStaticMote(loc, base.Wearer.Map, ThingDefOf.Mote_ExplosionFlash, num);MoteMaker.ThrowDustPuff(loc, base.Wearer.Map, Rand.Range(0.8f, 1.2f));应改为FleckMaker.Static(loc, base.Wearer.Map, FleckDefOf.ExplosionFlash, num);FleckMaker.ThrowDustPuff(loc, base.Wearer.Map, Rand.Range(0.8f, 1.2f));FleckMaker.ThrowDustPuff(loc, base.Wearer.Map, Rand.Range(0.8f, 1.2f));新增FleckDef【public class FleckDef : Def将原来MoteProperties【即ThingDef.mote】下所有内容移至FleckDef并有public Type fleckSystemClass;public AltitudeLayer altitudeLayer;public float altitudeLayerIncOffset;public bool drawGUIOverlay;public GraphicData graphicData; //即原本ThingDef下的public ListrandomGraphics;//新增的随机贴图读取随机贴图的读取,对于喜欢特效的作者是福音Gzimo修改Gizmo.GizmoOnGUI(Vector2 topLeft, float maxWidth)改为Gizmo.GizmoOnGUI(Vector2 topLeft, float maxWidth, GizmoRenderParms parms);增加了参数GizmoRenderParms,内含:public bool highLight;public bool lowLight;public bool shrunk;mod更新意见:若无对该三者的应用,仅需修改GizmoOnGUI的参数,其代码完全无需更改。“角色现在渲染效率更高(游戏将它们打印到纹理上并在一次过程中渲染,而不是在每一帧上分别渲染每个身体层)。”PawnRenderer.RenderCache被重写了,有兴趣的可以去看看美工福利:头发与胡子,现在统称叫造型头发【HairDef】:hairTags名字改为styleTags,原版有更多的Tags了hairGender名字改为styleGender【不填默认为any,与改变前一样新增category,用于给头发和胡子分类。可在CoreDefsMiscHairDefsStyleItemCategoryDefs.xml查看原版所有的category。新增iconPath,填贴图路径,表示头发的显示图标胡子【BeardDef】绝大多数东西与改版后的头发一样。新增offsetNarrowEast【格式为(x,y,z)】,表示朝东时胡子贴图的偏移,x和z分别为左右和上下新增offsetNarrowSouth【格式为(x,y,z)】,表示朝南时胡子贴图的偏移,x和z分别为左右和上下这两块属于美工不想单独调整南和东的贴图时 程序给予的补偿代码。Hediff修改Hediff.Tended_NewTemp(float quality, float maxQuality, int batchPosition = 0)改为Hediff.Tended(float quality, float maxQuality, int batchPosition = 0)内部代码没有任何变化mod更新意见:直接改方法名即可Pawn的Faction修改FactionOrExtraMiniOrHomeFaction改为HomeFaction,返回值新增Pawn.SlaveFactionRecipeWorker的Faction修改RecipeWorker下:protected void ReportViolation(Pawn pawn, Pawn billDoer, Faction factionToInform, int goodwillImpact, string reason)改为protected void ReportViolation(Pawn pawn, Pawn billDoer, Faction factionToInform, int goodwillImpact)移除了第五个参数string reason,因为ReportViolation自带Reason HistoryEventDef:PerformedHarmfulSurgery【“harmful surgery on member”】更新建议:1.使用他自己的reason2.绕过ReportViolation,直接自己写TryAffectGoodwillWithBuilding的修改需要在ThingDef中修改drawerType常用的为MapMeshAndRealTime否则Draw不会被运行。
2023-08-15 11:33:231

日语工乇一卜是什么意思?

E-mote(原名:エモート),日本游戏公司M2开发一种应用于电子游戏及动画的2D动画渲染技术。正式名为“Emotional Motion Technology”。
2023-08-15 11:33:322

特别撩人的昵称英文

特别撩人的昵称英文 特别撩人的昵称英文,微信名字一般我们都不会使用自己的真实名字,很多人在选择微信名字的时候都会选择符合自己当下意境的名字,又不想雷同的,以下分享特别撩人的昵称英文。 特别撩人的昵称英文1 01、 Tears(眼泪) 02、 sunshine阳光 03、 regret(懊悔) 04、 Mote 尘土 05、 Mist 水气 06、 Memory 淡韶光 07、 Melon 甜瓜 08、 Fiee(寻找) 09、 Fairy(仙女) 10、 Estrus(动情) 11、 Empress 旧瘾 12、 Emotion 香樟 13、 cute(心爱) 14、 Casset(宠爱) 15、 Britney 暮光 16、 Bored(无趣的) 17、 Bitter(泪海) 18、 About_美 19、 Arrive(抵达) 20、 Treasure、雨声 21、 peerless 断夏 22、 pamper (宠溺) 23、 Mustard 芥末酱 24、 Moonbeam 月光 25、 Appoint(约好) 26、 Amnesia(失忆) 27、 Farewell(厚意) 28、 Distance(丢失) 29、 Devotion(忠实) 30、 Borders moved、 境迁 31、 Care you(在乎你) 32、 Chafferer 迷心 33、 Complete(完结) 34、 encounter(邂逅) 35、 Heart-rending(撕心) 36、 How to stay怎么款留 37、 Infatuation痴心 38、 Juvenile (少年) 39、 late summer(夏末) 40、 Lipstick(口红) 41、 Marmalade 橘子酱 42、 Mawkish 自作多情 43、 Melancholy惆怅 44、 Memorial、 留念 45、 Nervous(严重的) 46、 Only care (仅仅在乎) 47、 Passerby 路人 48、 Ring color、(戒色) 49、 Solicitud、末离 50、 Your company 你为伴 51、 逆光Presumptuous 特别撩人的昵称英文2 Deep memory(深海记忆) Shallow sea carp(浅海鲤鱼) Incubus(梦魇) Smile(笑靥) Cool heart(凉心) Cool feeling(凉情) Always in his heart(久居他心) Settle in her heart(定居她心) Long before(很久之前) After a long time(许久之后) Flies(荏苒) Wasted(蹉跎) Stars(星辰) Moon(月亮) You are here(你在这里) In my heart(在我心里) Flower and youth(花与少年) Songs such as the girl(歌如少女) Sunshine(阳光) Sunflower(向日葵) Meet(相约) Fell in love(相恋) Foll to him(沦陷于他) Foll to she(沦陷于她) Sigh(轻叹) Joke(笑谈) Guy dream(牵梦) Of love(之恋) All say he like a dream(都说他如梦) All say she devour dream(都说她噬梦) Princess(公主) Knight(骑士) moon(月亮) sun(太阳) Sky〔天空〕 Sea〔海洋〕 Wine(酒) Wind(风) Coolheart°凉心 Passion°暖情 Sie (你) Ich (我) 特别撩人的昵称英文3 1、特别撩人的昵称英文:最撩人的网名 1、拂晓晨曦。 2、此情永不逾ベ。很甜很撩的英文网名。 3、半城烟沙忆空城。 4、最远的你是我最近的爱。 5、竹风雅梦。 6、专属%菋。男生特别撩人的昵称英文。 7、指尖徘徊烟草味。 8、彼岸,依旧眷恋。 9、叶落抚尘。 10、烟雨如梦。最撩人的.网名英文。 11、花开不见花。 12、雾,以一泪聚。**感ID。 13、续马未了情。 14、薄荷糖、微凉。 15、无奈、雨季残花败。 16、无语凝烟。 17、梦归处余生安暖。很有深意的英文网名。 18、似水往昔。男生最撩人的英文网名。 19、追星践月。 20、此岸花开。 2、特别撩人的昵称英文:清新脱俗有仙气的昵称英文是什么? 1、Sapphire(蓝宝石) 2、Bonnenult浅时光 3、Amnesia(失忆)特别撩人的昵称六个字。 4、Absurd(荒唐)呆萌可爱的昵称。 5、Deepsea(深海) 6、hildishness(稚气) 7、Letdown、(辜负) 8、ALittleReunion(小欢喜) 9、authority(归属) 10、Rolldiameter 11、Tsundere(傲娇) 12、Rangers流浪者 13、Acquisition(初识)雅而不俗的微信名。 14、Cousin怦然心动 15、Fairyflavor(仙女味) 16、Breakfeeling断情
2023-08-15 11:33:421

什么是物联网产品

简单点说就是把你所能够看到的身边的所有设备以及物品都放到互联网上去,然后通过互联网进行管理控制,这样的以设备和物品组成的网络就叫做物联网。
2023-08-15 11:34:343

红米手机和小米手机差在哪?为什么价钱差那么大?立刻采纳

1.红米手机是小米款入门型手机,也属于小米手机系列其中一个产品,红米是小米的一个子品牌。2.小米系列的性能,配置,做工都要好于红米系列。3.小米主打高端路线,而子品牌红米则是主打额千元机市场,两者之间分工明确,很多情况下,红米更是开拓疆土的作用,而小米的话就是打前锋,小米主打的都是旗舰型手机,是品牌的标杆,目标是为了盈利已经巩固市场地位,4.以产品线来看,小米目前主要系列有小米,mix,中段机型mote,max,还有低端的X系列,性能配置上都是采用较高端。但是红米的话也差不多有几条产品线,不过产不多都是在千元以下,比如红米mote系列,但是可以这么讲,红米整体上来性能是比不上小米系列的。
2023-08-15 11:34:5211

二维材料拉曼光谱E2g代表什么意思

那是拉曼光谱的波长,如(E2g),286cm-1(E1g),383cm-1(E2g)和408cm-1(A1g)范德华层间相互作用将使得层状材料的物理性质与其层数紧密相关[1],例如,每个单层材料声子模式将劈裂成N层材料的N个相应的振动模式。在层状材料中,层间相互作用可以直接由超低频剪切(S)和呼吸层(LB)模来探测。范德华层间相互作用远远弱于每一层内原子之间的共价键,因此相对于S和LB模,高频光学模式的峰位对层数不太敏感。因此,层间弱的范德华层间相互作用是如何影响高频声子的频率并不清楚。在这里,我们以多层MoTe2作为模板来探测弱的范德华层间相互作用如何影响多层二维材料的高频振动模频率
2023-08-15 11:35:361

墨尔本离悉尼有多远?

问题一:澳洲的墨尔本和悉尼相距多远? 悉尼和墨尔本相距九百多公里。 坐飞机,需要1个多小时 坐火车,需要最少10个小时 坐车的话,需要14个多小时 自己开车,需储至少9个多小时不间断驾驶。 问题二:悉尼至墨尔本有多远 火车肯定不止两小时一小时四十分钟啊,悉尼到墨尔本差不多十一个小时吧,多点少点,因停多少的站而定。 乘飞机的话就快得多了,一般飞行时间一个半小时。 墨尔本和悉尼的距离接近九百公里,差不多八百八十公里吧。 悉尼的火车去珀斯肯定会从阿德莱德走,中间走走停停,要三四处才会到珀斯。而坐飞机,大概需要四五个小时。 俩城市间的距离是三千三百多公里,但那是直径距离,坐火车总不能从Central Australia的沙漠那么走吧。 问题三:澳大利亚悉尼离墨尔本有多少公里 火车肯定不止两小时一小时四十分钟啊,悉尼到墨尔本差不多十一个小时吧,多点少点,因停多少的站而定。 乘飞机的话就快得多了,一般飞行时间一个半小时。 墨尔本和悉尼的距离接近九百公里,差不多八百八十公里吧。 悉尼的火车去珀斯肯定会从阿德莱德走,中间走走停停,要三四天才会到珀斯。而坐飞机,大概需要四五个小时。 俩城市间的距离是三千三百多公里,但那是直径距离,坐火车总不能从Central Australia的沙漠那么走吧。 问题四:墨尔本到悉尼有多远? 驾车路线:全程约855.6公里 起点:墨尔本 1.null内驾车方案 1) 从起点向正西方向出发,沿Walker St行驶100米,右转进入High St 2) 沿High St行驶7.5公里,左前方转弯进入High St 3) 沿High St行驶210米,右前方转弯进入Spring St 4) 沿Spring St行驶190米,直行进入High St 5) 沿High St行驶1.9公里,左前方转弯进入High St 6) 沿High St行驶110米,左转进入Mahoneys Rd 7) 沿Mahoneys Rd行驶970米,右后方转弯进入Edgars Rd 8) 沿Edgars Rd行驶680米,左转上匝道 9) 沿匝道行驶280米,直行进入Metropolitan Ring Rd 10) 沿Metropolitan Ring Rd行驶260米,直行进入Northern Ring Rd 11) 沿Northern Ring Rd行驶250米,直行进入Metropolitan Ring Rd 12) 沿Metropolitan Ring Rd行驶70米,稍向左转上匝道 13) 沿匝道行驶1.0公里,直行进入M31 14) 沿M31行驶180米,直行进入Hume Fwy 15) 沿Hume Fwy行驶680米,直行进入Craigieburn Byp 16) 沿Craigieburn Byp行驶1000米,直行进入Hume Fwy 17) 沿Hume Fwy行驶1.7公里,直行进入Craigieburn Byp 18) 沿Craigieburn Byp行驶10米,直行进入Hume Fwy 19) 沿Hume Fwy行驶4.2公里,直行进入Craigieburn Byp 20) 沿Craigieburn Byp行驶2.5公里,直行进入Hume Fwy 21) 沿Hume Fwy行驶1.9公里,直行进入Craigieburn Byp 22) 沿Craigieburn Byp行驶900米,直行进入Hume Fwy 23) 沿Hume Fwy行驶5.7公里,直行进入Hume Hwy 24) 沿Hume Hwy行驶140米,直行进入Hume Fwy 25) 沿Hume Fwy行驶11.3公里,直行进入Hume Hwy 26) 沿Hume Hwy行驶600米,直行进入Hume Fwy 27) 沿Hume Fwy行驶6.6公里,直行进入Hume Hwy 28) 沿Hume Hwy行驶3.7公里,直行进入Hume Fwy 29) 沿Hume Fwy行驶2.2公里,直行进入Hume Hwy 30) 沿Hume Hwy行驶1.4公里,直行进入Hume Fwy 31) 沿Hume Fwy行驶80米,直行进入Hume Hwy 32) 沿Hume Hwy行驶100米,直行进入Hume Fwy 33) 沿Hume Fwy行驶2.5公里,直行进入Hume Hwy 34) 沿Hume Hwy行驶130米,直行进入Hume Fwy 35) 沿Hume Fwy行驶10.1公里,直行进入Hume Hwy 36) 沿Hume Hwy行驶10米,直行进入Hume Fwy 37) 沿Hume Fwy行驶6.6公里,直行进入Hume Hwy 38) 沿Hume Hwy行驶4.5公里,直行进入Hume Fwy 39) 沿Hume Fwy行驶2.5公里,直行进入Hume Hwy 40) 沿Hume Hwy行驶17.6公里,直行进入Hume Hwy 41) 沿Hume Hwy行驶620米,直......>> 问题五:我要问一问墨尔本到悉尼有多大的距离 墨尔本到悉尼距离约八百八十公里。 问题六:澳大利亚的布里斯本离澳大利亚的墨尔本有多远 澳大利亚昆士兰州布里斯班市和维多利亚州墨尔本市之间的直线距离是1380公里左右,开车的行驶距离是1700公里左右,直达航班的飞行时间大约2个半小时。 问题七:悉尼到墨尔本距离坐高铁多长时间 澳洲的高铁很少人知道,况且这里大多数是我们中国人回答问题 问题八:打算和朋友去澳洲旅游,墨尔本和悉尼相距多远?一般用什么交通工具方 1000公里左右,可以开车,早上开晚上到,中间也可以停留几天去堪培拉玩一玩。坐飞机一个小时左右。 问题九:从墨尔本到悉尼开车沿途风景怎么样 100分你也太大方了,小学之后就几乎没拿过100分了,哈哈。 ―――― 归题。澳洲除了西澳我几乎都自驾玩遍了,恰巧MEL―― SYD那段是飞的,因为当时觉得实在没什么可作停留的。哈哈,不过也研究过那一段,多少给你些意见。 M-S中途停留一站的话,Narooma这地儿还不错,相对处于2城市中间,查了一下MEL开过去8h左右,加上路上的休息停留,估计你们第一天要起个早了。 住宿- 你们可以住在Narooma的 BIG4 Holiday Park。Amooran Oceanside Apartments and Mote的海景房也不错,在tripadviosr上排名第二。(我当时住宿主要是露宿,不知道你家人会不会喜欢?那种方式推荐。)当然,如果时间充裕的话,还可以去那旁边的小岛Montague Island看一下,他们网站上有半天的或者过夜的TOUR。很有澳洲特色。 第二天/三天启程,开4个半小时,就恭喜你,到悉尼啦! 顺便提一嘴,中途还路过Wollongong的南天寺,或许你已经去过了?我去过2次甚是喜欢,静静地走一圈烧烧香吃吃斋饭,也很惬意。 这么一安排我觉得还是很不错的,嘿嘿。祝你们旅游愉快! 问题十:澳大利亚的达尔文到墨尔本多少公里 墨尔本市也是澳大利亚东南部的一个港口城市。 达尔文(Darwin) 是澳洲北领地的最大的城市兼首府,也是进入澳洲的重要门户,在这个现代化的热带城市里和周边,多元化景点美不胜收。 两个城市直飞大约需要4小时 大概3752.88公里 望采纳~~~~~
2023-08-15 11:35:451

摩洛哥英文

摩洛哥英文是:Morocco,简称MA。1、音标:[英][mu0259"ru0254ku0259u];[美][mu0259"rɑko]。2、短语搭配:(1)摩洛哥王国:Kingdom of Morocco。(2)摩洛哥人:Moroccan。3、双语例句:(1)蒙特卡洛在摩纳哥还是在摩洛哥?Is Mote Carlo in Monaco or Morocco?(2)第一个承认我的国家的是摩洛哥。The first nation to recognise my country was Morocco.(3)这是在摩洛哥的一家市场里的录音。So here"s a recording of a market in Morocco.(4)中方高度关注摩洛哥地震灾情。The Chinese side attaches high attention to the disaster in Morocco.(5)斯是繁华的文化和精神中心,摩洛哥。Fez is the bustling cultural and spiritual centre of Morocco.
2023-08-15 11:35:531

进展 | 过渡金属硫化物中伊辛超导电性研究取得新进展

二维层状过渡金属硫化物MX 2 (M代表Mo,Nb,W;X代表S,Se,Te)中的强自旋-轨道耦合作用与结构的多样性赋予这类材料许多新奇的物理性质,如在少数层1 T d 相的WTe 2 中观测到量子自旋霍尔效应,在少数层2 H 相的MoS 2 与NbSe 2 中观测到伊辛超导电性等。这些发现使得MX 2 材料成为当前凝聚态物理学和材料科学研究的一个热点。 通常BCS超导体的上临界磁场是不会超过泡利顺磁极限的,因为一旦超过这一极限,两个自旋相反电子之间的s波配对就不能维持了。但在2 H -MX 2 材料的晶体结构中,面内中心反演对称性的破缺导致伊辛自旋-轨道耦合的出现。此时,库伯对中电子的自旋方向会被钉扎在面外,使得面内的上临界磁场可以远超泡利极限,达到几十甚至上百特斯拉。这种超导电性被称为伊辛超导,其特有的性质为强磁场中超导电性的应用提供了新途径。此外,最近有理论认为可以利用伊辛超导体来构造马约拉纳费米子,为拓扑量子计算研究提供新的实验平台。 最近,他们在少数层高质量MoTe 2 样品的物性研究方面又取得了新的进展,在 T d 相的MoTe 2 样品中发现了一种由各向异性自旋-轨道耦合导致的新型伊辛超导体电性。与已经发现的面内各向同性的伊辛超导体不同,该新型超导体的面内上临界磁场( H c2,∥ )呈现出显著的两度对称性,并且在不同方向均超过泡利极限。这是在实验上首次观察到面内各向异性的伊辛超导电性。理论计算表明,这种现象的出现是由于 T d 相特殊的晶格对称性诱导出了一种独特的自旋-轨道耦合作用g=(g x ,g y ,g z )。一方面, x 方向上面内的镜面对称破缺导致了面外的伊辛自旋-轨道耦合作用g z ,使得我们观测到了以往发现的伊辛超导的 H c2,∥ 增强现象。另一方面,面外镜面对称破缺导致了面内各相异性的自旋-轨道耦合作用(g x 与g y )。这就是实验上观测到 H c2,∥ 面内两度对称性的原因。这一发现将有助于加深对过渡金属硫化物中新奇超导现象的认识,有助于促进相关材料超导自旋电子学器件的应用研究。 该工作是在多位研究人员的通力合作下完成的。新加坡南洋理工大学刘政(Zheng Liu)教授指导的博士后周家东(Jiadong Zhou)博士制备出高质量少层MoTe 2 样品;南方 科技 大学林君浩(Junhao Lin)教授利用高分辨透射电子显微镜(STEM)对少数层MoTe 2 样品进行了表征,证实了其结构为 T d 相;中科院物理所刘广同副研究员带领学生崔健、李沛岭完成了低温强磁场的电学输运测量,发现了二维超导电性、面内上临界场的增强以及其两度对称性;香港 科技 大学罗锦团(K. T. Law)教授和学生贺文宇从理论上给出了各向异性自旋-轨道耦合作用下的超导机制。 相关研究成果于2019年5月3日在线发表于Nature Communications(DOI: 10.1038/s41467-019-09995-0)杂志上。该项工作得到了 科技 部(2016YFA0300600与2015CB921101), 国家自然科学基金委(11527806与11874406),深圳 科技 创新基金(ZDSYS 2 0170303165926217),新加坡国家研究基金(NRF-RF2013-08, MOE Tier 2 MOE2016-T2-2-153, MOE2015-T2-2-007,A*Star QTE programme),日本学术振兴会科学基金(JP16H06333,P16382),裘槎基金会和香港研究资助局(C6026-16W, 16309718, 16307117, 16324216, ECS 2 6302118)的资助。 图1. 少数层T d 相MoTe 2 样品中面内上临界磁场的实验数据。a)0.3 K时不同厚度样品的磁电阻曲线。纵轴为约化磁电阻(R/R n ),横轴为约化面内磁场(H ∥ /H p )。b)0.3 K时约化面内上临界磁场(H c2∥ /H p )随样品厚度的依赖关系。c)不同厚度样品中约化温度(>T/>T c )与约化上临界磁场(>H c2 />H p )的相图。 图2. 少数层T d 相MoTe 2 样品面内上临界磁场的两度对称性。a)0.3 K时3nm厚MoTe 2 样品在不同面内转角(φ)时的磁电阻曲线。b)温度为0.07 T c 、0.35 T c 、0.6 T c 与0.95 T c 时测量到的不同面内旋转角(φ)下的约化面内上临界磁场(H c2∥ /H p )。c)x与y方向面内约化自旋磁化率(χ S /χ N )对约化温度(T/T c )的依赖关系。d)1T d -MoTe 2 能带结构的第一性原理计算结果。e)理论计算给出的面内自旋织构。f)和g)理论预期的面内y方向与x方向各向异性上临界磁场的相图。
2023-08-15 11:36:131

小米手机好吗

小米手机好吗?个人感觉,对小米印象不太好。小米手机的系统有问题,很多bug,经常刷视频刷到,有人收集小米bug有5000个不重样的。近期问题好像真的蛮多的,最近问题比较多的小米11系列,还有什么小米奇迹小米11ultra。用的骁龙888处理器,温度高,然后烧wifi烧主板什么的,没用多久就烧换机继续烧,很多人维权。当然问题多,也不代表每个人用的都烧都坏。你可以自己到网上找找,太多视频可以看了。至于信不信,你要不要买小米,看你自己。
2023-08-15 11:36:331

move ment light什么意思

move ment lightmovement light浮动光影、运动光线Movement in Light光影浮动 light movement stimulator 光线运动刺激机 light compass movement 光罗盘运动Mote Runner Dr. Thorsten Kramp, research staff member and co-developer of Mote Runner at IBM Research - Zurich, holds a mote programmed with Mote Runner to detect movement and light. IBM Thorsten Kramp 博士,IBM苏黎世研究中心的成员, Mote Runner的合作开发人员,手中拿着的是一个使用Mote Runner编程的mote,可以用于检测运动和光。
2023-08-15 11:36:491

求anemone heart歌词 罗马音

Lonely my love. lonely my heart蕾じゃないtsubomi ja naiLonely my love. lonely my heart摘まれたいのtsumaretai no优しさに憧れ 优しさに伤ついてyasashisa ni akogare yasashisa ni kizutsuiteもてあますこの気持ちmoteamasu kono kimochi知りたくなかったshiritakunakattaあなたの心が远いから泣きたくなるanata no kokoro ga tooi kara nakitaku naruそれでも待つと决めましたsoredemo matsu to kimemashita初めての恋hajimete no koiAnemone heart, my lonely heartひとり咲く花の涙hitori saku hana no namida见つめてもっと私を ここにいる私mitsumete motto watashi wo koko ni iru watashiAnemone heart 身体中いとしさが駆け抜けてAnemone heart karadajuu itoshisa ga kakenuketeいつか触れ合う 爱の鼓动itsuka fureau ai no kodouLonely my love. lonely my heart蕾じゃないtsubomi ja naiLonely my love. lonely my heart摘まれたいのtsumaretai no切なさに囚われsetsunasa ni toraware切なさを抱きしめてsetsunasa wo dakishimeteとまらないこの愿いtomaranai kono negai伝わらないのねtsutawaranai no neひとりじめしたくて今も焦る私hitorijime shitakute ima mo aseru watashi结ばれる梦を信じましょうmusuba reru yume wo shinjimashou一度目の恋ichidome no koiAcacia heart, my lonely heart秘密めいた花言叶himitsumeita hanakotoba感じてもっと私を ここにいる私kanjite motto watashi wo koko ni iru watashiAcacia heartときめきに诱われて流されてAcacia heart tokimeki ni sasowarete nagasareteでもね言えない 爱してる…demo ne ienai aishiteru…「爱してる…」aishiteru…Anemone heart, my lonely heartひとり咲く花の涙hitori saku hana no namida见つめてもっと私を ここにいる私mitsumete motto watashi wo koko ni iru watashiAnemone heart 身体中いとしさが駆け抜けてAnemone heart karadajuu itoshisa ga kakenuketeいつか触れ合う 爱の鼓动itsuka fureau ainokodouLonely my love. lonely my heart蕾じゃないtsubomi janaiLonely my love. lonely my heart摘まれたいのtsumaretai no
2023-08-15 11:36:571

拍照清晰 电池耐用 打游戏不卡 两三千的手机有哪些

拍照清晰的手机,国产的建议你用oppo或者vivo手机;还有美图手机或索尼手机都还可以。如果喜欢打游戏,建议使用小米6 或者1+手机,1+这个手机国内很多人不知道,但是它的配置很高,足够你打游戏了!
2023-08-15 11:37:0714

谁知道f4以前是干吗的

mote
2023-08-15 11:37:414