1)  binary array
二进制阵列
2)  dyadic
二进
1.
The basic conception of dyadic wavelet transform is introduced The practical expression of dyadic discrete wavelet transform of digital signal is presented.
介绍了二进小波变换的基本概念 ,给出了数字信号二进离散小波变换的实用表达式 。
3)  law with 2
二进律
4)  binary system
二进制
1.
An investigation and analysis on the issue of the relationship between Xian tian tu and binary system;
对“先天图与二进制关系”之争的考察与辨析
2.
Had Leibniz not seen the Xian tian tu before he founded the binary system? —— A textual research of European literature about culture exchange between China and the West in the seventeenth century;
莱布尼茨发明二进制前没有见过先天图吗——对欧洲现存17世纪中西交流文献的考证
3.
Computers need numerical value change between binary system,octal system and decimal system The fortran77 is used in the programming to perform the numerical value converting.
计算机需要数制转换,计算机内部使用二进制,二进制八进制十进制之间的数制转换,FORTRAN77编制,围绕二进制与小数,完成二进制八进制十进制之间的数制转换。
5)  dyadic wavelet
二进小波
1.
The four-level center B-spline semi-orthogonal dyadic wavelet was used to identify the singular points of the faulty current,and the theoretical support is analyzed.
介绍了将四阶中心B样条半正交二进小波用于故障电流特征时刻的确定,详细阐释了其理论依据;借助主保护、重合闸整定配置时间信息,在考虑保护和断路器正确动作、拒动、误动等情况下,就超高压电网发生简单故障,故障发生在本站或相邻站线路时,详细分析本站线路故障电流的变化特点,提出基于故障模拟量选线诊断新思想,克服了传统基于数字量信息故障选线诊断的缺陷。
2.
The property and algorithm of dyadic wavelet function and dyadic wavelet transform basing on B spline are introduced.
介绍了基于B样条的二进小波函数及二进小波变换的特性、算法,重点介绍了基于小波变换模极大值的信号奇异性检测理论,其要点是:信号可以通过其小波变换模极大值表示,也可通过其模极大值重构。
3.
This paper present the existing image edge detection method based on dyadic wavelet transform first,and then analyzed the drawback of the method.
该算法主要是对边缘点的判断准则进行了改进,通过将任一点的梯度方向与水平、垂直、45°、135°方向进行比较,将这4个方向中与该点梯度方向最接近的一个方向重新赋给该点的梯度方向,并检验二进小波变换的模在该点是否为新的梯度方向上的局部极大值,若是,该点就是边缘点,否则不是。
6)  binary
二进制
1.
On the methods of binary selection fitting coding of the modularized design;
基于模块化设计的二进制选装编码方法
2.
Analysis of algorithm of binary two -bit based multiplication;
二进制补码两位乘算法分析
3.
Association rules mining algorithm based on binary;
基于二进制的关联规则挖掘算法
参考词条
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。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。