The power spectrum of the temporal characteristic shown in Figure 6.9. dịch - The power spectrum of the temporal characteristic shown in Figure 6.9. Việt làm thế nào để nói

The power spectrum of the temporal

The power spectrum of the temporal characteristic shown in Figure 6.9. The thick line is the Lorentzian fit to the data, and it indicates a corner frequency (ƒc) of 420 Hz. This corresponds to a trap stiffness of 2.6 x 10-5 Nm-1. (Data reproduced with the kind permission of Lene Oddershede, Sonia Grego, Simon Nørrelykke and Kirstine Berg-Sørensen.)

Rather conveniently, it is possible to make an independent check on this result, because there is a simple relationship between the standard deviation σ of the histogram of the bead’s axial position as a function of displacement and the spring constant. That relationship is



Figure 6.9 shows the results for the axial displacements obtained by Lene Oddershede, Sonia Grego, Simon Nørrelykke and Kirstine Berg-Sørensen, for the above-mentioned micron-sized head. There is an added bonus from this type of analysis, because it is possible to derive the axial potential as a function of displacement, by inverting the displacement histogram and assum-ing that Boltzmann statistics apply (see Figure 6.10).
The optical tweezers technique is already proving to be very useful in the study of all manner of biological systems. It permits measurements of the Ở forces relevant to individual molecules, be they located in the cytoplasm or in the membrane. One currently favoured trick is to attach a bead to a small stretch of biopolymer and then determine the micro-mechanics of the
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Quang phổ điện đặc trưng thời gian hiển thị ở hình 6.9. Dòng dày là Lorentzian phù hợp với các dữ liệu, và nó cho thấy một tần số góc (ƒc) của 420 Hz. Điều này tương ứng với một độ cứng cái bẫy của Nm 2,6 x 10-5-1. (Thông tin sao chép với sự cho phép loại Lene Oddershede, Sonia Grego, Simon Nørrelykke và Kirstine Berg-Sørensen.)Khá thuận tiện, nó có thể thực hiện một kiểm tra độc lập về kết quả này, bởi vì có một mối quan hệ đơn giản giữa σ độ lệch chuẩn của biểu đồ của các hạt trục vị trí như là một chức năng của trọng lượng rẽ nước và hằng số mùa xuân. Mối quan hệ đó làHình 6.9 Hiển thị kết quả cho trục displacements thu được bằng Lene Oddershede, Sonia Grego, Simon Nørrelykke và Kirstine Berg-Sørensen, cho người đứng đầu có kích thước micron nêu trên. Đó là một tiền thưởng thêm từ loại phân tích, bởi vì nó có thể để lấy được những tiềm năng trục như là một chức năng của trọng lượng rẽ nước, bằng cách đảo ngược di chuyển biểu đồ và assum-ing rằng số liệu thống kê của Boltzmann áp dụng (xem hình 6.10).Kẹp quang kỹ thuật đã chứng minh là rất hữu ích trong nghiên cứu của tất cả các cách thức của hệ thống sinh học. Nó cho phép đo lường của Ở phân tử liên quan đến cá nhân lực lượng, họ nằm trong tế bào chất hay trong các màng tế bào. Một trong những ưa thích hiện nay là để đính kèm một hạt một đoạn nhỏ của biopolymer và sau đó xác định vi cơ học của các
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Phổ năng lượng của các đặc tính thời gian thể hiện trong hình 6.9. Dòng dày là Lorentzian phù hợp với các dữ liệu, và nó cho thấy một tần số góc (ƒc) 420 Hz. Điều này tương ứng với một độ cứng bẫy 2,6 x 10-5 Nm-1. (Dữ liệu sao chép với sự cho phép loại Lene Oddershede, Sonia Grego, Simon Nørrelykke và Kirstine Berg-Sørensen.)

Thay thuận tiện, nó có thể làm cho một kiểm tra độc lập về kết quả này, bởi vì có một mối quan hệ đơn giản giữa σ độ lệch chuẩn của các biểu đồ của vị trí trục của hạt như là một hàm của chuyển vị và hằng số mùa xuân. Mối quan hệ đó là



hình 6.9 cho thấy kết quả cho các chuyển trục thu được bằng Lene Oddershede, Sonia Grego, Simon Nørrelykke và Kirstine Berg-Sørensen, cho người đứng đầu có kích cỡ micron nêu trên. Có một tiền thưởng thêm từ kiểu phân tích này, bởi vì nó có thể lấy được các tiềm năng trục như một chức năng dịch chuyển, bằng cách đảo ngược các biểu đồ chuyển và assum-ing là thống kê Boltzmann áp dụng (xem Hình 6.10).
Kỹ thuật nhíp quang học là đã chứng minh là rất hữu ích trong việc nghiên cứu tất cả các cách thức của các hệ thống sinh học. Nó cho phép đo của các lực lượng Ở liên quan đến phân tử riêng lẻ, được họ nằm trong tế bào chất hoặc trong màng. Một mẹo nhỏ hiện đang được quan là để đính kèm một hạt một đoạn đường nhỏ của polymer sinh học và sau đó xác định các vi chất cơ học của
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: