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3939 矛盾矩陣表

在文檔中 中 華 大 學 碩 士 論 文 (頁 89-100)

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附錄一

3939矛盾矩陣表A

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3939矛盾矩陣表B

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3939矛盾矩陣表C

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3939矛盾矩陣表D

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3939矛盾矩陣表E

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附錄二

物-場模型的標準解

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附錄二

第一類:建立或完善物-場模型的標準解系統組成【趙鋒】

子系統(共 2 個) 標準解(共 13 個)

S1.1.完善物-場模型

S1.1.1 (1) 建立完整的物-場模型

S1.1.2 (2) 引入附加物 S3構建內部合成的物-場模型 S1.1.3 (3) 引入附加物 S3構建外部合成的物-場模型 S1.1.4 (4) 直接引入環境資源,構建外部物-場模型 S1.1.5 (5) 構建通過改變環境引入附加物的物-場模型 S1.1.6 (6) 最小作用場模式

S1.1.7 (7) 最大作用場模式

S1.1.8 (8) 選擇性最小和最大作用場模式

S1.2.消除物-場模型的有害 效應

S1.2.1 (9) 引入現成物質 S3

S1.2.2 (10) 引入已有物質 S1 (或 S2)的變形(或變種) S1.2.3 (11) 在已有物質 S1 (或 S2)的內部(或外部)引入物 質 S3

S1.2.4 (12) 引入場 F2

S1.2.5 (13)採用退磁或引入一相反的磁場

第二類:強化物-場模型的標準解系統組成【趙鋒】

子系統(共 4 個) 標準解(共 23 個)

S2.1 向複合物-場模型進化

S2.1.1 (14) 引入新物質向串聯式物-場模型進化 S2.1.2 (15) 引入新場向並聯式物-場模型進化

S2.2 加強物-場模型

S2.2.1 (16) 使用更易控制的場替代

S2.2.2 (17) 分割物質 S1或 S2的結構,達到由宏觀控制向 微觀控制進化

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S2.2.3 (18) 改變物質 S1或 S2,使成為具有毛細管或多孔 的結構

S2.2.4 (19) 增加系統的動態性

S2.2.5 (20) 構造異質場或持久場或可調節的立體結構場 替代同質場或無結構的場

S2.2.6 (21) 構造異質物質或可調節空間結構的非單一物 質替代同質物質或無組織的物質

S2.3 利用頻率 協調強化物-場 模型

S2.3.1 (22) 場與物質 S1和 S2自然頻率的協調

S2.3.2 (23) 合成物-場模型中場 F1和 F2自然頻率的協調 S2.3.3 (24) 通過週期性作用來完成 2 個互不相容或 2 個 獨立的作用

S2.4 引入磁性 添加物強化物-場模型

S2.4.1 (25) 應用固體鐵磁物質,構建預-鐵-場模型 S2.4.2 (26) 應用鐵磁顆粒,構建鐵-場模型

S2.4.3 (27) 利用磁性液體構建強化的鐵-場模型 S2.4.4 (28) 應用毛細管(或多孔)結構的鐵-場模型 S2.4.5 (29) 構建內部或外部的合成鐵-場模型

S2.4.6 (30) 將鐵磁粒子引入環境,通過磁場來改變環境,

從而實現對系統的控制

S2.4.7 (31) 利用自然現象和效應

S2.4.8 (32) 將系統結構轉化為柔性的、可變的(或可自 適應的)來提高系統的動態性

S2.4.9 (33) 引入鐵磁粒子,使用異質的或結構化的場代 替同質的非結構化場

S2.4.10 (34) 協調系統元素的頻率匹配來加強預-鐵-場模 型或鐵 -場模型

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S2.4.11 (35) 引入電流,利用電磁場與電流效應,構建電 -場模型

S2.4.12 (36) 對禁止使用磁性液體的場合,可用電流變流 體來代替

第三類:向雙、多、超級或微觀級系統進化的標準解系統組成【趙鋒】

子系統(共 2 個) 標準解(共 6 個)

S3.向雙系統或 多系統進化

S3.1.1 (37) 系統進化 1a:創建雙、多系統 S3.1.2 (38) 改進雙、多系統間的連接

S3.1.3 (39) 系統進化 1b:加大元素間的差異性 S3.1.4 (40) 雙、多系統的進化

S3.1.5 (41) 系統進化 1c:使系統部分與整體具有相反的 特性

S3.2 向微觀級系 統進化

S3.2.1 (42) 系統進化 2:向微觀系統進化

第四類:測量與檢測的標準解系統組成【趙鋒】

子系統(共 5 個) 標準解(共 17 個)

S4.1 間接方法 S4.1.1 (43) 改變系統,使檢測或測量不再需要 S4.1.2 (44) 應用複製品間接測量

S4.1.3 (45) 兩次檢測來替代 S4.2 建立測量的

物-場模型

S4.2.1 (46) 建立完整有效的測量物-場模型 S4.2.2 (47) 建立合成測量物-場模型

S4.2.3 (48) 檢測或測量由於環境引入附加物後產生的變 化

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S4.2.4 (49) 檢測或測量由於改變環境而產生的某種效應 的變化

S4.3 加強測量物 -場模型

S4.3.1 (50) 利用物理效應和現象

S4.3.2 (51) 測量系統整體或部分的固有震盪頻率 S4.3.3 (52) 測量在與系統相聯繫的環境中引入物質的 固有震盪頻率

S4.4 向鐵-場測 量模型轉化

S4.4.1 (53) 構建預-鐵-場測量模型 S4.4.2 (54) 構建鐵-場測量模型 S4.4.3 (55) 構建合成鐵-場測量模型 S4.4.4 (56) 實現向鐵-場測量模型轉化

S4.4.5 (57) 應用與磁性有關的物理現象和效應

S4.5 測量系統的 進化方向

S4.5.1 (58) 向雙系統和多系統轉化

S4.5.2 (59) 利用測量時間或空間的一階或二階導數來代 替直接參數的測量

第五類:應用標準解的策略與準則【趙鋒】

子系統(共 5 個) 標準解(共 17 個)

S5.1 引入物質

S5.1.1 (60) 間接方法

S5.1.2 (61) 將物質分裂為更小的單元 S5.1.3 (62) 利用能“自消失”的添加物

S5.1.4 (63) 應用充氣結構或泡沫等“虛無物質”的添加 物

S5.2 引入場

S5.2.1 (64) 首應用物質所含有的載體中已存在的場 S5.2.2 (65) 應用環境中已存在的場

S5.2.3 (66) 應用可以創造場的物質

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