耳蜗的工作机理、声音信号的主动放大机制与柯蒂氏器(Organ of Corti)的微观运动有关。目前主要依赖动物实验进行观测并给出解释。侵入式实验方法会破坏耳蜗部分结构影响其正常工作,但是计算机仿真能够提供了对耳蜗机制进行更深入研究...耳蜗的工作机理、声音信号的主动放大机制与柯蒂氏器(Organ of Corti)的微观运动有关。目前主要依赖动物实验进行观测并给出解释。侵入式实验方法会破坏耳蜗部分结构影响其正常工作,但是计算机仿真能够提供了对耳蜗机制进行更深入研究的手段和方法。通过建立有限元模型的方法不仅可以再现实验的观测结果,还可以验证实验工作中提出的一些假设或者指导未来实验的设计。本文在Comso l5.6中建立豚鼠耳蜗的三维分段模型,包括柯蒂氏器详细的微观生理结构。展开更多
1872年,L.Boltzmann 研究了单原子气体,并提出了著名的 H 定理.他证明了在系统中由于弹性碰撞,BoltzmannH 总是不增的,除非达到平衡时,它的值最小.随后不久,关于 H 定理产生了激烈的争论,反对 H 定理的一些主要论断是所谓 Loschmidt 可...1872年,L.Boltzmann 研究了单原子气体,并提出了著名的 H 定理.他证明了在系统中由于弹性碰撞,BoltzmannH 总是不增的,除非达到平衡时,它的值最小.随后不久,关于 H 定理产生了激烈的争论,反对 H 定理的一些主要论断是所谓 Loschmidt 可逆性和 Zermelo 可复原性.展开更多
文摘耳蜗的工作机理、声音信号的主动放大机制与柯蒂氏器(Organ of Corti)的微观运动有关。目前主要依赖动物实验进行观测并给出解释。侵入式实验方法会破坏耳蜗部分结构影响其正常工作,但是计算机仿真能够提供了对耳蜗机制进行更深入研究的手段和方法。通过建立有限元模型的方法不仅可以再现实验的观测结果,还可以验证实验工作中提出的一些假设或者指导未来实验的设计。本文在Comso l5.6中建立豚鼠耳蜗的三维分段模型,包括柯蒂氏器详细的微观生理结构。
文摘1872年,L.Boltzmann 研究了单原子气体,并提出了著名的 H 定理.他证明了在系统中由于弹性碰撞,BoltzmannH 总是不增的,除非达到平衡时,它的值最小.随后不久,关于 H 定理产生了激烈的争论,反对 H 定理的一些主要论断是所谓 Loschmidt 可逆性和 Zermelo 可复原性.