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1) phason
相位子
1.
It follows that elastic properties due to the phonon field are the same, but elastic properties due to the phason field, which is independent of the additional periodic dimension rare different for the different symmetries considered here.
本文利用群表示理论给出了五次、八次、十次和十二次对称准晶体(二维准周期结构加另一维周期结构)的弹性常数、声子应变场和相位子应变场的二次不变量和弹性能表达式,结果表明,它们的声子场都是三维的,弹性性质完全一样,相位子场是二维的,其弹性性质与添加的周期维无关。
2) phason field
相位子场
1.
By applying a mathematical transform to the coupling control equations about the phonon field and phason field, two standard wave equations and four speeds of wave are founded.
考虑一维准晶体制备的杆的纵向波动问题,对声子场和相位子场相耦合的控制方程进行数学变换,得出 2个标准的波动方程和 4种波速。
3) phase factor
相位因子
1.
By using a field equation with a phase factor,an universal analytic potential energy function applied to the interactions between diatomic moleculars or molion is derived,and from the potential energy function many common potential energy curves can be obtained by adjusting a phase factor.
利用一种带相位因子的场方程,给出了适用于双原子分子或分子离子间相互作用的解析势能函数,通过调节相位因子可获得多种常见形态的势能曲线。
2.
using a potential function with a phase factor and repulsive term, the analystic expressions on the bond length and dissociaction energy of H2+ ion are given.
利用一种具有相位因子和斥力项的势函数,给出了氢分子离子H2+的键长和离解能的 解析计算式。
4) wavelet phase
子波相位
1.
During the making process of synthetic seismogram, zero-phase and minimum phase wavelet are usually a-dopted, while the true information of wavelet phase is always overlooked.
在合成记录制作中,通常采用零相位或者最小相位子波,忽略了子波真实的相位信息,而实际上相位信息在合成记录中有着极其重要的作用,在此基础上,提出了一个子波相位计算的简便方法。
5) quantum phase
量子相位
1.
Also show the quantum phase and coherence properties of the field are complementary in description of the optical quantum coherence.
同时 ,还证明了在描写光场的相干性方面 ,光场的量子相位与量子相干性是并协的 。
6) quantum phase
量子位相
1.
This work may be helpful for deeper understanding of physical origin and the meaning of quantum phase.
使用文献中给出的计算量子位相统计性质的方法计算了m取不同值时各领头相干态|α,m>的量子位相统计性质,揭示出了m和场强|α|这两个因素是怎样影响|α,m>的量子位相统计性质的,发现领头项相干态|α,m>在场强|α|2最接近m值时有最好的位相统计性质,从而加深了我们对相干态量子位相的性质和物理本质的理解。
补充资料:Esa相阵控雷达/相位阵列雷达
aesa〈active electronically-scanned array〉主动电子扫描相控阵列雷达是21世纪主流的军事雷达,全世界第一种实用化aesa相控阵列雷达是an/spy-1神盾舰雷达系统, an/spy-1系统拥有强大远距侦蒐与快速射控能力,他是专为美军新一代神盾舰载作战系统发展而来的“平板雷达”。 aesa主动电子扫瞄相控阵列雷达,就是一般所称的「相列雷达 / 相阵控雷达」,美军神盾舰系统就是由aesa+c4指挥、管制〈武器〉、通讯、计算机等整合而成的高效能『海上武器载台』。 aesa相阵控雷达最初由美国无线电公司(rca)研发制造出来,后来该公司由于经营不善,被通用航天公司(ge aerospace)购并成为其集团下之雷达电子部门,但往后ge aerospace又将该部门卖给 洛克希得.马丁公司(lockheed martin) (美国最大的军火供应商),因此spy-1相控阵列雷达现在是“洛马”的专利技术,如今aesa相控阵列雷达在“洛马”公司的后续改进上,已开发出战机、飞弹、防空等专用的缩小化aesa相控阵列雷达,甚至外销提供全球各神盾舰、各式防空飞弹所需要的雷达〈神盾系统是美国雷神公司的产品〉。在一般人的印象中,旧式雷达就是一个架在旋转基座上的抛物面天线,不停地转动著以搜索四面八方;而an/spy-1相位阵列雷达的天线从外观上看,却只是固定在上层结构或桅杆结构表面的大板子。 旧式传统的旋转天线雷达必须靠著旋转才能涵盖所有方位,要持续追踪同一个目标时,要等天线完成一个360度旋转周期回到原先位置时才能作目标资料的更新,等到获得足够的资料时,敌方飞弹早已经兵临城下,拦截时间所剩无几,这种力不从心的情况在面对各式新一代高速先进超音速反舰飞弹时,pla舰队损失会更加惨重;而如果飞弹或战机进行高机动闪避,由机械带动来改变方位的旧式雷达天线很可能会跟不上目标方位变化,难以有效追踪进而被偷袭成功。传统雷达的雷达波都有一个受限制的波束角,因此雷达波会形成一个扇形查找断层网,距离越远则雷达波对应的弧长越大,换言之,单位面积对应到的能量也随距离拉长而越来越低(雷达波强度随距离的平方成反比),分辨率与反应度自然无法令人满意;加上旧式长程雷达都会使用较长的波长以传递较长的距离,而波长越长分辨率就越低,更使这个问题恶化。例如;传统雷达在搜索第二代掠海反舰飞弹这类低体积讯号的目标时,传统长程搜索雷达即便在目标进入搜索范围后,通常还是得旋转几圈后,才能累积足够的回波讯号来确认目标。为了弥补这个弱点,这类长程搜索雷达只好将雷达旋转速度降低(往往需要十秒钟以上才能回转一圈),让天线在同一个位置上停留更久,以接收更多各方位的脉冲讯号,然而这样又会使目标更新速率恶化。至于用来描绘目标轨迹的追踪雷达〈照明雷达〉则拥有较快的天线转速(例如每秒转一周)以及较短的波长,尽量缩短目标更新时间,但也使得天线较难持续接收同一目标传回的讯号,侦测距离大幅缩短。因此,长距离侦测以及精确追踪对传统旋转雷达而言,是鱼与熊掌不可兼得的。 aesa相位阵列雷达简介 相位阵列雷达的固定式平板天在线装有上千个小型天线单元(又称移相器,phase shifter),每个天线都可控制雷达波的相位(发射的先后),各天线单元发射的电磁波以干涉阵列原理合成接近笔直的雷达波束,旁波瓣与波束角都远比传统雷达小,主波瓣则由于建设性干涉而得以强化,故分辨率大为提升;至于波束方位的控制则是依照“海更士”波前原理,透过移向器之间的相位差来完成。由于移相器的电磁波“相位”改变系由电子“阵列”控制方式进行,相位阵列雷达可在微秒内完成波束指向的改变,因此在极短的时间内就能将天线对应到的搜索空域扫瞄完毕,故能提供极高的目标更新速率。
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参考词条
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