你说 后来

你说帘外海棠,锦屏鸳鸯;      后来庭院春深,咫尺画堂。

你说笛声如诉,费尽思量;      后来茶烟尚绿,人影茫茫。

你说可人如玉,与子偕臧;         后来长亭远望,夜色微凉。

你说霞染天光,陌上花开与谁享;

后来烟笼柳暗,湖心水动影无双。

你说彼岸灯火,心之所向;         后来渔舟晚唱,烟雨彷徨。

你说水静莲香,惠风和畅;         后来云遮薄月,清露如霜。

你说幽窗棋罢,再吐衷肠;         后来风卷孤松,雾漫山冈。

你说红袖佯嗔,秋波流转思张敞;

后来黛眉长敛,春色飘零别阮郎。

你说暗香浮动,刹那光芒;         后来玉殒琼碎,疏影横窗。

你说良辰美景,乘兴独往;         后来红尘紫陌,雪落太行。

你说赋尽高唐,三生石上;         后来君居淄古,妾家河阳。

你说玉楼朱颜,飞月流觞迎客棹;

后来幽谷居士,枕琴听雨卧禅房。

你说高山流水,客答春江;        后来章台游冶,系马垂杨。

你说锦瑟韶光,华灯幢幢;         后来荼靡开至,青苔满墙。

你说天地玄黄,风月琳琅;         后来月斜江上,云淡天长。

你说蒹葭苍苍,浅画眉妆。         后来长天飞雁,木叶画堂。

你说长阶清婉,并倚幽篁。         后来孤舟冷渡,烟雨微凉。

你说琵琶锦瑟,一梦高唐。         后来空几茶冷,残梦深藏。

你说惠而好我,巴山夜雨当共剪。

后来重门深锁,倚荷凝泪看鸳鸯。

你说月上南楼,花影高墙。         后来萧萧荆楚,白露青霜。

你说挑灯夜读,红袖添香。         后来花开彼岸,枉自彷徨。

你说寒庐煮酒,雪落梅章。         后来君在沧海,我在潇湘。

你说伊人窈窕,寤寐思之费思量。

后来一寸相思,化作十万秋水长。

你说斜阳缓缓,可归故乡。         后来西风驿路,系马白杨。

你说流苏缱绻,疏影昏黄。         后来桃花依旧,逝水汤汤。

你说与子偕老,隐匿八荒。         后来浮云易老,陌路沧桑。

你说并蒂莲开,喁喁私语连袂赏。

后来敛眉顾影,秋院梧桐冷玉床。

你说东篱菊下,浮动暗香。         后来竹楼独饮,泪湿青裳。

你说木樨花落,信马由缰。         后来风住花尽,眉目添伤。

你说临风置酒,角徵清商。         后来小径青苔,雨打海棠。

你说零落软红,不了三生思卿债。

后来天涯别过,疏枝瘦影漫横塘。

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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