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1)  multi-jamming sources
多干扰源
1.
Study on the countermeasures against multi-jamming sources for amonopulse tracking radar;
单脉冲跟踪雷达对抗多干扰源研究
2)  interference source
干扰源
1.
Identification and countermeasures for interference source at site of partial discharge test;
现场局部放电试验中干扰源的识别和采取的对策
2.
LEO satellite aided positioning of interference source;
低轨卫星辅助的干扰源位置确定
3.
This paper analyzes the main interference sources in the practice application of PLC control system and analyzes in detail the effect of interference sources on PLC control system during the normal operation.
文章简要分析了PLC控制系统在实际应用中受到的主要干扰源,详细地介绍了其对PLC控制系统正常工作产生的影响,提出了抗干扰措施。
3)  passive countermeasure
无源干扰
4)  source of interference
干扰源
1.
The main source of interference for computer system has been expatiated.
阐述计算机系统中主要干扰源及其形成的原因。
5)  active jamming
有源干扰
1.
Method of improving chaff-interference by the active jamming;
利用有源干扰提高箔条干扰效果的方法
2.
Study of the active jamming on polarimetric radars;
对极化雷达的有源干扰研究
3.
Finally,the current situation of the laser active jamming equipment is described.
本文介绍了各类激光有源干扰设备的工作原理和特点,简要分析了某些设备的改进方法。
6)  passive interference
无源干扰
1.
In the paper,the principles and characters together with usages of the passive interference technology of radar are introduced; the performances of equipments of the passive interference system are described;several technique puzzles in this field are discussed;the trends of progress in the passive interference technology of radar are widely analyzed.
介绍雷达无源干扰技术的原理、特点和用途,论述雷达无源干扰系统装备的性能,探讨当前雷达无源干扰技术面临的焦点问题,重点分析雷达无源干扰技术的发展趋势。
2.
The interference of Ultra-high-voltage(UHV) AC transmission line(TL) to AM receiving station can be classified to active interference and passive interference.
利用NEC电磁计算软件,建立了特高压输电线路的实体模型,计算了无源干扰随频率、入射角度以及防护间距的变化规律,得到了特高压交流线路3种典型塔型的无源干扰水平。
3.
The passive interference in receiving station of amplitude modulation (AM) broadcasting from UHVAC transmission lines is mainly caused by towers.
特高压输电线路对调幅广播台站的无源干扰主要是由垂直杆塔引起的。
补充资料:河外射电双源和多重源
      河外射电展源中最典型的也是数量最多的(占40%)一种是双源。双源的最普遍的特征是,在相隔几万至两百万光年的距离上形成两块射电瓣(又称为子源)。证认出的光学对应体(星系或类星体)往往位于此两子源连线的中心。子源的远离光学母体的外边缘处射电亮度变化很陡,而且更接近最大值(此区域常是1″量级大小的致密成分),而向光学母体方向的则是亮度逐渐减弱的辐射延伸部分。最典型的代表是天鹅座A(见射电星系)。有时,光学母体两边是以两个强的外子源为主体的多个子源的组合结构,但仍然成为近似对称分布的所谓多重源。这种直线和对称排列的双源特征,在其所属的光学母体的致密射电区内有时能重现,就是说在不到双源的10-4~10-5的范围内,即在光学体小于0奬01(或几十光年)的区域内,仍然有成双的小致密源出现,而且里、外双源的连线基本上是一致的,例如,3C326、33C111、3C390.3、3C405等射电源。
  
  双源的普遍特性,如流量不变化,具有幂律谱 (Svv,平均频谱指数α 约为0.75), 有百分之几的线偏振而没有圆偏振,磁场为10-4~10-5高斯,射电光度强(1040~1045尔格/秒), 能量高(1058~1081尔格)等等都与一般展源相同。对双源已进行了大量的观测统计,得出的结果是两个子源的流量密度相差不大,平均只差40%。两个子源与光学母体的距离也相差不大,双源中较亮的子源更靠近光学母体,直径较小,频谱较平。两个子源之间的距离约为子源直径的 2~4倍。在双源间距为 6~100万光年的范围内,不同射电源的子源大致以同样方式膨胀和相互分离, 形成了从中心向外抛射的圆锥体(圆锥角约20°~50°)。源的光度越大,双源之间的距离越大,抛射圆锥也就越窄。射电源主轴方向(两个子源的连线方向)与光学星系主轴方向成各种交角,表明二者没有相关性。同样,射电源主轴与偏振方位角之间也没有明显的相关性。以全部双源为例进行统计,没有发现射电光度与频谱指数或展源直径或光学亮度之间有什么关系。子源明亮头部的线偏振只有百分之几,而在延伸向光学母体的局部地区的线偏振则达到百分之几十,甚至高达百分之七十。
  
  双源和多重源的这些特性提出了三个必须解决的问题:①成双的对称性和一线排列问题;②在极其稀薄的介质中,子源抛射膨胀成形而不瓦解的约束机制问题;③巨额能量的来源和转换方式以及如何向子源进行输运的问题。目前流行的模型基本上有三种:等离子体团抛射及膨胀,大质量物体的一次抛射,连续喷射束。
  
  

参考书目
   A.G.Pacholczyk,Radio Galaxies,Pargamon Press, Oxford, 1977.
  

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