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更新于 2026-10-05

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弗朗西斯·奥费利尔(Francis O'Farrell,1927年10月9日 - 2022年3月6日)是一名爱尔兰足球运动员和领队,在确克联、韦斯咸和普雷斯顿担任翼中。他成为韦茅夫的球员兼领队前,在足球联赛上阵超过 300 次。退役后曾执教托基联(三度)、李斯特城、曼联、卡迪夫城、伊朗和艾沙布。他效力爱尔兰国家队,在1952年至1959年间上阵9次。

奥费利尔出生于确克郊区黑池的下都柏林山,住在该市端拿十字区的费亚斯路。叔祖父是著名的保龄球运动员庄“毕克”麦格夫。 他是一名天主教徒,参加基督国王。 他踢盖尔足球,在1941年带领校队首度夺标。他还与路维简维的兄弟为当地球队尼高拉斯流浪、基普顿些路迪和西部流浪效力。后来,他与路维简维重聚,成为韦斯咸队友。 16岁时,他开始在铁路上工作,希望和他父亲一样成为火车司机。 他曾在都柏林-确克铁路斯担任消防员。

奥费利尔司职左翼中, 在爱尔兰联盟球会确克联开始职业生涯。1947年,他取代转投韦斯咸的汤美摩朗尼进入一队。作为半职业球员,他通过每周赚取3英镑的铁路上工作来填补收入。1948年1月,奥费利尔被韦斯咸球探宾艾夫斯发掘后,以3,000英镑的价钱跟随摩朗尼到乌普顿公园。奥费利尔自己也收到了1000英镑转会费。 进入一队前,他在预备组上阵超过50次。 1950年9月28日,他在以2-0击败高车士打的艾斯职业杯赛事完成地标战。 他在1950年11月作客不敌诺士郡4-1的顶级联赛完成联赛地标战 。他在首赛季联赛上阵18次,在1951-52和1952-53球季成为常客。 他是其中一个在卡些达利咖啡馆会面讨论战术的韦斯咸球员。 他效力韦斯咸七个球季,上阵213次,射入8球。

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哲学家伊曼努尔·康德用「哥白尼回转轮」来阐述他的《当代认识论》中肯的思想方法的效应。他把知识主题的外在情况和品质归咎于人的所有概念和经验主义的经验中心,并且克服了理性主义 - 经验主义的僵局,成为17和18世纪的特色。

将哥白尼原则应用在宇宙论上,也就是认为宇宙在大尺度下是均质和各向同性的。这个原则不仅仅是一种哲学上的声明,也是一种重大的认知:从均质和各向同性的观点看,在统计上产生大规模的偏差是不可能的;这也就是承认在观测上的发现,可以经由各种不同的观测加以印证。

在实务上,天文学家在超星系团、星系纤维和空洞的尺度上观测时,仍有不同的结构,但考虑到更大,在2亿秒差距的尺度时,宇宙基本上是均质的。但是,当这是真实的,则宇宙在大尺度的时间上不是均质和各向同性的,因为它是从条件极端不同下的大霹雳演化过来的,并且将继续往极端不同的情况发展下去,特别在暗能量的影响不断提升下,明显的朝向大冰冻或是大割裂发展。在非宇宙论时间尺度下的时间内宇宙是均质的,但是在基本粒子交互作用的时间尺度内不是各向同性的。在大尺度下各向异性的时间将导出最基本的近代物理的悬案。

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Perkin-Elmer Infracord在1957年被制造出来,为第一台低成本可记录红外光谱的光谱仪。此仪器涵盖了波长从2.5 μm to 15 μm (波数范围 4000 cm−1 to 660 cm−1)。

色散体是一种由岩盐的单晶体(氯化钠)所构成的棱镜,上限值的出现就是因为色散体在波长大于约15 μm时会变得混浊;此光谱范围就被称为岩盐区间。后来,仪器使用了溴化钾棱镜并使波长范围扩大到了25μm(400 cm−1);碘化铯棱镜则拓展到了50μm(200 cm−1)。在50 μm (200 cm−1)以下的区域被称为远红外光区;长于此波长的部分则合称为微波区间。在远红外光的测量里,需要发展出能精确刻出衍生光栅的能力,以用来取代作为色散物质的棱镜,其原因为棱镜在这些区间是不透明的。然而,由于更低能量的辐射,因此需要比测辐射热计更敏感的检测仪。其中一个就是格雷检测仪。另一个问题是排除大气中的水蒸气的需要,因为在此区间内,水蒸气有强烈的旋转光谱。远红外光光谱仪是操作繁琐、过程进行缓慢且昂贵的。迈克耳孙干涉仪的优点是众所皆知的,但在商业用的仪器上还必须克服相当大的困难。同时还有执行傅立叶变换的电脑的需求。 这在微型电脑的出现后才又开始发展,如1965年所出现的PDP-8。

从多色红外光光源来的光,大致为一个黑体,是用来进行校准和定向一个分束器。理想的情况下,50%的光会被反射到固定镜上,另外50%则会被送到移动镜上。从两镜反射回来的光会回到光分束器并且(理想情况下)50%的原光会进入样本槽。在样本槽里,光会被聚焦在样本上。在离开样品室的光会被重新聚焦到检测器上。两镜臂到干涉仪之光学路径长度的差异称之为相位差。干涉图是由于不同的相位差和记录从检测仪上测得的不同的相位差值的讯号得到的。在无样本的情况下,干涉图受到多种因素的影响,如光源的强度和分光器波长变化的效率。零相位因为在所有波长都有建设性干涉(透过一系列的"摆动"),导致在此相位具有最大值。零相位的位置可以借由找出干涉图上最大强度的点来作确定。当样本出现杂讯的话,干涉图会借由样本中出现的吸收谱带来做修改。

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