4) propagation characteristics

传播特性
1.
Effect of the fluid on propagation characteristics of compressible waves in saturated soils;
饱和土中流体对压缩波传播特性影响
2.
Study on the propagation characteristics of acoustic field in the resonance of the Bi-drivers thermoacoustic engine;
双驱动热声热机谐振管中声波的传播特性研究
3.
Analysis of propagation characteristics and detection range of HF surface wave radar;

高频地波雷达传播特性及其探测距离分析
5) propagation properties

传播特性
1.
Study on propagation properties of UWB signal waveform;

UWB信号波形传播特性研究
2.
Based on an idealization of cancellous bone as a periodic array of bone\|marrow layers that is stratified model,Schoenberg s theory was applied to analysis propagation properties of two compressional modes(fast and slow waves).
基于松质骨的层状模型 ,利用Schoenberg理论分析了松质骨中两种纵波 (快纵波和慢纵波 )的传播特性 ;并在理论和实验上详细分析了骨小梁方向与传播方向间的夹角对松质骨中快纵波和慢纵波传播特性的影响。
3.
With this method,the propagation properties including dispersion properties,polarization properties and effective a.
这种算法可以用于研究光子晶体光纤的模式传播特性,诸如色散特性、偏振特性、有效面积等。
6) propagation characteristic

传播特性
1.
The propagation characteristic of E-M wave emitted by partial discharge in transformers;

超高频局放电磁波在变压器中的传播特性
2.
Propagation characteristics of metal coaxial lines filled with multi-layer reciprocal chiral media;
填充多层互易手征介质金属同轴线传播特性
3.
The test and study of system propagation characteristic of LEO mobile satellite communication;
低轨道卫星移动通信系统传播特性的测试与分析
补充资料:海底声学特性
海底对从海水入射的声波的反射和散射,以及声波在海底沉积物中的传播速度和衰减等特性。
海底对声波在海中的传播,特别是对声波在浅海中的传播影响很大。声波在海底沉积物中的传播速度,通常与频率没有明显的关系。在平均粒径极小而孔隙率很大的稀薄沉积物中的声速,接近或低于海水中的声速。在较密实的沉积物中的声速,随粒径的增加和孔隙率的减小而单调增加,且大于海水中的声速。在固化程度较高的沉积层中,声波除纵波外,还有横波传播。海底沉积物中的声衰减,主要由沉积物的粘滞性和摩擦产生,与沉积物的粒径和孔隙率也有关系。在海底沉积物中,细砂、砂质粉砂和粉砂质砂的声衰减最大。在同一沉积物中,声衰减随声波频率的增加而增加,在某个频率范围内,这种增加近似于线性关系。
海底的声反射和散射,主要和沉积物的分层结构有关,也与海底表面的粗糙程度有关。若海底表层中的声速底于其上海水中的声速,这种海底称为低声速海底;反之,则称为高声速海底。一般说来,前者的反射本领低于后者。海底的声反射损失,一般随声波频率的增加而增加,它和声波入射角的关系与海底类型有关,对于低声速海底,有一个全透射角,声波在此角度下入射,多数声能透射入海底;若为高声速海底,则存在一个全反射角。
根据海底的声学特性,可以对海底沉积物进行声遥测分类。例如,浅地层剖面仪就是利用沉积物各层的声学特性不同而引起的声波反射各异的特点,来测定海底地层的分层结构。声遥测方法在近代海洋工程如海港和海上钻井采油等工程的地质勘探中,有很重要的作用。
海底对声波在海中的传播,特别是对声波在浅海中的传播影响很大。声波在海底沉积物中的传播速度,通常与频率没有明显的关系。在平均粒径极小而孔隙率很大的稀薄沉积物中的声速,接近或低于海水中的声速。在较密实的沉积物中的声速,随粒径的增加和孔隙率的减小而单调增加,且大于海水中的声速。在固化程度较高的沉积层中,声波除纵波外,还有横波传播。海底沉积物中的声衰减,主要由沉积物的粘滞性和摩擦产生,与沉积物的粒径和孔隙率也有关系。在海底沉积物中,细砂、砂质粉砂和粉砂质砂的声衰减最大。在同一沉积物中,声衰减随声波频率的增加而增加,在某个频率范围内,这种增加近似于线性关系。
海底的声反射和散射,主要和沉积物的分层结构有关,也与海底表面的粗糙程度有关。若海底表层中的声速底于其上海水中的声速,这种海底称为低声速海底;反之,则称为高声速海底。一般说来,前者的反射本领低于后者。海底的声反射损失,一般随声波频率的增加而增加,它和声波入射角的关系与海底类型有关,对于低声速海底,有一个全透射角,声波在此角度下入射,多数声能透射入海底;若为高声速海底,则存在一个全反射角。
根据海底的声学特性,可以对海底沉积物进行声遥测分类。例如,浅地层剖面仪就是利用沉积物各层的声学特性不同而引起的声波反射各异的特点,来测定海底地层的分层结构。声遥测方法在近代海洋工程如海港和海上钻井采油等工程的地质勘探中,有很重要的作用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条