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1)  active-passive composite
主被动复合
1.
From the basic theory of radar antenna system, the structural layout method of three active-passive composite antenna system is discussed on the main confinement condition of dimension and space, and presented fresh greatly design schema on the basis of comparing goodness and badness.
从雷达天线系统的基本原理出发 ,以尺寸和空间为主要约束条件 ,讨论了三种主被动复合天线系统的结构布局方式 ,在比较其优劣的基础上提出了极具新颖性的设计方案 ,其基本原理的正确性和工程研制的可行性已经得到了有关专家的认同。
2.
In the guidance system of active-passive composite, aiming-line error that be caused the redome has certain difference with the condition of active seeker and passive seeker adopting respectively monopulse system of amplitude comparison and phase one.
主被动复合的制导体制中 ,主动导引头和被动导引头分别采用幅度比较单脉冲系统和相位比较单脉冲系统情况下 ,天线罩所引起的瞄准线误差有一定的区别。
3.
A high-efficiency beam dividing system design was accomplished,which could be used in the receiving optical system of the active-passive composite image radar to divide the active beam from the passive beam.
以小型化、高效率为目的,提出了利用全反射原理,采用复合棱镜结构,通过适当选配光学材料,实现在主被动复合成像雷达接收光学系统中对主、被动光束进行高效率分光的方案。
2)  active/passive compound detecting
主被动复合探测
3)  active-passive multimode seeker
主被动复合导引头
1.
In order to evaluate the Electronic Protection capability of the antiship missile active-passive multimode seeker, and also provide simulation data for the devi.
为了对复合制导反舰导弹的主被动复合导引头抗干扰性能进行评估,同时为新型复合制导反舰导弹的设计研制提供仿真数据支持,本文进行了以下工作: 对现代舰船的电子干扰手段进行了系统地研究;从理论上分析了主被动复合导引头的体制特点及其抗干扰性能。
4)  Active and Passive Composite Seeking
主被动雷达复合制导
5)  active/passive
主被动结合
6)  intergration by active and passive measures
主被动结合防御
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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