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1)  combined compensation
复合补偿
1.
Aiming at the problems of machine resonance and instability of photic axis caused by the ship motion disturbance,the combined compensation of ship motion disturbance could be realized by several gyros in a ship-borne system.
针对船摇扰动引起的机械谐振和视轴不稳定的问题,舰载条件下通过安装多个陀螺来实现船摇扰动的复合补偿,在原有等效闭环系统中串入高通滤波器,消除谐振环节带来的影响。
2)  composite plate compensator
复合补偿法
1.
Its possible to increase the effective readout signal by eliminating phase shift using the compensation method of the composite plate compensator.
分析表明 ,相位延迟导致磁光盘读出信号下降 ;采用复合补偿法可克服相位延迟 ,提高磁光有效信号读出。
3)  composite compensator
复合式补偿器
1.
The theory and experiment show that the most important feature of this composite compensator is its achromaticity in a certain spectral range.
对于三元复合式补偿器来说,只需转动其中的一个波片便可实现延迟量在0~2π之间连续可调,而且调节方便,调整量大,精度高。
2.
This paper introduces a new kind of compensator: three-in-one composite compensator.
介绍了一种三元复合式补偿器 ,这种补偿器与常用的巴俾涅补偿器和索累补偿器相比有调节方便、调整容量大、价格便宜等优点。
4)  complex and compensative effects
复合补偿效应
1.
Realization of complex and compensative effects by controlling 3D structure at nano scale;
在纳米尺度控制3D结构获得复合补偿效应
5)  compensating and restoring
补偿恢复
1.
Research on the ability of water resource compensating and restoring in water-lacking cities——Take Dalian as an example;
缺水城市水资源补偿恢复能力研究——以大连市为例
6)  retroactive amplification
恢复补偿
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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