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1)  generalizing linear phase
广义线性相位
1.
The expression of signal with orthogonal wavelet packet is mathematically graceful and succinct, but the proved fact is that the whole members of orthogonal wavelet packet family with compact support has not generalizing linear phase, so the signal can not be reconstructed without distortion.
提出了一种半正交小波包——B-小波包,它具有广义线性相位,因而可以不失真地回复原始信号。
2.
This paper proposes a kind of semi-orthogonal wavelet packet——BWavelet Packet,which has generalizing linear phase, and with which the reconstructed signal can be carried out without distortion.
信号的正交小波包表示具有数学上的简捷性和优美性 ,然而已经证明 ,除去 Haar小波包外 ,全体紧支撑正交小波包生成元不具有广义线性相位 ,因而重构的信号将不可避免地产生失真。
2)  generalized phase screen
广义相位屏
1.
In the paper, we use generalized phase screen method to implement the single shot prestack depth migration for Marmousi model and we also compared results from splitting step Fourier (SSF) method and Fourier finite difference method (FFD).
本文针对Marmousi复杂构造模型 ,用广义相位屏法进行了单炮叠前深度偏移 ,并与裂步法和傅里叶有限差分法的偏移结果作了比较。
3)  generalized linear
广义线性
1.
By comparing the predicted results with real numerical values,we can reach that the prediction of accident probability which uses the generalized linear prediction model has some credibility.
通过模型预测结果与实际值对比,得出利用广义线性预测模型对事故概率进行预测具有一定可信度。
4)  general correlation
广义相关性
1.
Because of referring to the general correlation between the input values,the controller has strong generality and adaptability.
由于考虑到输入量之间的广义相关性,泛逻辑控制模型具有较强的通用性和适应能力,针对不同被控对象无须单独设计,是一种具有柔性潜质的智能控制模型。
2.
Based on the principle of Universal Logics,this paper proposes a novel flexible neuro-fuzzy inference sys-tem,which uses general correlation and general self-correlation between propositions to explain the reasoning form to change in succession and the measuring errors of the membership grades of fuzzy proposition,respectively.
该文基于泛逻辑学提出一种新颖的柔性神经模糊推理系统,用命题间的广义相关性和广义自相关性去解释系统推理模式的连续可变,以及命题真值的测量误差,以期实现真正的智能控制系统,并采用了将进化规划同生物免疫思想中的浓度机制及多样性保持策略相结合的免疫进化规划学习算法,自适应地学习系统参数。
5)  generalized nonlinear
广义非线性
1.
In this paper,we introduce a new generalized nonlinear mixed quasi-variational inclusion involving(h,η)-mono- tone mappings and a-h-strongly monotone mappings,and establish the generalized-graph-convergence theory about(h,η)- monotone mappings.
引入了一类新的含(h,η)-单调算子和α-h-强单调算子的广义非线性混合拟变分包含,并建立了关于(h,η)-单调算子的广义图像收敛理论。
2.
By using the methods to determine the "blow-up factor", we discuss the mixed problems of generalized nonlinear pseudo-parabolic and pseudo-hyperbolic equations with Dirichlet boundary value and Neuman boundany value, which include the classical forms and various degenerate forms.
本文使用“爆破因子”法,统一研究了包括经典形式和多种退化形式在内的广义非线性拟抛物型和拟双曲型方程具Dirichlet边界值和Neumann边界值的混合问题,得到了关于系统爆破的一系列较一般性的结果。
6)  Linear generalized inverse
线性广义逆
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