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1)  direct-radiating array
直接辐射阵列
1.
A beamforming model of multi-beam direct-radiating array antenna is established.
建立了直接辐射阵列多波束天线波束形成的数学模型。
2)  direct solar radiation
直接辐射
1.
The observation of direct solar radiation in urban district of Beijing was carried out with a PIS spectrometer from March 1993 to March 1995.
利用PIS太阳光谱仪观测了北京地区1993年3月—1995年3月晴天和少云天气的太阳直接辐射光谱,波长范围为0。
2.
A method of determining atmospheric optical depth spectra from wide-band direct solar radiation is presented.
利用1966年和1968年珠穆朗玛峰地区科学考察期间得到的太阳直接辐射光谱资料,获得了该地区大气气溶胶光学厚度谱。
3)  direct radiation
直接辐射
1.
By using the data of global radiation,direct radiation and scatter radiation from 112 stations,and cloud cover from 729 stations in China during 1961 to 2000, the inter-decadal anomaly spatial distribution and change were analyzed.
利用中国122个辐射观测站1961—2000年的逐日地面辐射资料,同期729个气象站的逐日云量资料,分析了总辐射、直接辐射和散射辐射年代际距平分布和变化。
2.
By usingreal-time solar radiation and scattered radiation data at the four stations of Beijing,Guangzhou, Shenyang and Wuhan from 1961 to 2003, statistical analyses show thatthe total solar radiation and direct radiation gradually decrease in recent 43 years,and both have positive departure before 1980s by contrast to negative departure after1980s.
对43年的资料进行统计分析,结果表明:近43年来,四个站的总辐射和直接辐射呈逐渐减少的趋势,在80年代以前为正距平,80年代以后为负距平,而散射辐射减少不显著,广州、沈阳甚至有增加的趋势,说明太阳总辐射的下降主要是由直接辐射的变化引起的。
3.
By using the data of global radiation,direct radiation scatter radiation for 112 station,and cloud cover for 729 station in China during 1961 to 2000,Inter decadal anomaly spatial distribution and change of global radiation,direct radiation and scatter radiation in China were analyzed.
利用中国122个辐射观测站1961~2000年的地面辐射资料,同期729个气象站的云量资料,分析了中国总辐射、直接辐射、散射辐射和云量的多年平均分布,总辐射、直接辐射和散射辐射年代际距平分布和变化。
4)  direct radiant energy
直接辐射能
5)  nuclear radiation detector array
辐射探测器阵列
1.
The minimum detectable limit of the nuclear radiation detector array is an important technic criteria to judge whether the detector satisfies the detecting requirements or not.
核辐射探测器阵列的探测下限是判断其是否符合探测要求的重要技术指标。
6)  dispersed array radiation force
离散阵列辐射力
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