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1)  spatial movement measuring
空间运动测量
1.
An upper limbs action input device based on spatial movement measuring can be designed with the help of the acceleration sensors and the tilt sensors.
利用加速度传感器和倾角传感器可设计一种基于空间运动测量的人体上肢动作输入设备。
2)  space motion
空间运动
1.
The non-linearity item in the non-linear space motion equation of Wing-In-Ground-Effect-Ship is linearized by means of small disturbance theory imposing the initial conditions of unsymmetrical motion (β0 ≠0, φ0≠0).
从地效翼船非线性空间运动方程组出发,借助小扰动线性化理论,并假设初始运动条件为不对称运动(’0≠0,#0≠0),使原来的非线性项变成线性项,但仍然包含纵、横向的干扰,这样得到包含纵、横向干扰的线性空间运动方程组。
2.
The space motion characteristics of a model submarine are simulated with DTNSIDC standard motion equations.
阐明潜艇空间运动的分类、现代操艇系统的组成及其与战术的一般关系 ,用DTNSRDC的标准运动方程仿真计算了某模型艇的空间运动主要特性 ,最后给出了估算操纵界限图的方法和差动舵的概
3.
This paper analyzes the typical control styles and the motion characters of submarine′s space motion.
分析潜艇空间运动典型的操纵方式和运动特性及尾升降舵卡故障和挽回方式。
3)  Spatial movement
空间运动
4)  spatial motion
空间运动
1.
Research on spatial motion of ultrasonic speckles back-scattered from an interface in motion;
运动界面上反射超声散斑空间运动的研究
5)  motion measurement
运动测量
1.
This paper presents an algorithm used for the gradient-based motion measurement via the multi-image wavelet transform according to the characteristics of wavelet transform.
利用小波变换的特性,设计了一种基于梯度的多图像小波变换运动测量算法。
6)  Momentum space
动量空间
1.
By applying two methods proposed respectively by R Crespo and J A Tostevin and by C M Vincent and S C Phatak to p-13C elastic scattering,we studied the treatment of coulomb interaction in momentum space.
将C M Vincent和S C Phatak,以及R Crespo和J A Tostevin分别提出的两种不同的处理库仑作用的方案,推广应用于自旋12×21的散射,研究了P-13C弹性散射动量空间库仑作用的处理。
2.
The elastic scattering of the intermediate energy proton on ~4He is studied by applying the KMT multiple scattering theory with microscopic momentum space optical potential.
在KMT多重散射理论框架下,应用动量空间一级光学势,基于Franco和Yin关于核子-核子散射振幅的相随动量转移而改变的建议,研究了入射能量为1GeV时的质子-4He弹性散射。
3.
Tostevin to p-3He elastic scattering,we study the treatment of Coulomb interaction of momentum space.
Tostevin提出的方法,推广应用于自旋的散射,研究了p—3He弹性散射动量空间库仑作用的处理。
补充资料:空间天体测量学
      利用现代空间技术将望远镜发送到地球外层空间进行天体测量的一门学科,是在人造卫星诞生后才兴起的天体测量学的新分支。长期以来,天体测量工作都是在地面上进行的。地面观测受到各种外界因素的干扰,主要是大气和重力的影响。和地面观测相比,空间天体测量有下列优点:①由于没有大气折射,可消除折射带来的观测误差;②由于不存在大气对某些波段的选择吸收,能用可见光和其他所有波段进行天体测量;③由于没有大气漫射,天空总是黑的,在仪器工作期间可连续进行观测;④由于没有大气闪烁,得到的星像质量较好,角距离很小的双星和暗星也可观测到(见天文宁静度);⑤由于没有重力,望远镜镜筒不会弯曲。
  
  空间天体测量可以通过载有望远镜的卫星进行巡天观测,借以获得有关卫星运动和恒星间相互位置的参数,其精度大大高于地面观测。这种观测不是相对于赤道和春分点进行的,所以只能得到天体之间的相对位置,还必须通过射电观测等方式,才能得到绝对位置。
  
  利用空间天体测量的优点,可进行多方面的研究工作。例如,改进基本星表FK4的系统(见星表),并把它同将来由射电天体测量建立的惯性参考系联系起来,测定天体的视差和自行,进而精确地确定银河系的距离尺度,并确定光度大的恒星和某些特殊恒星的绝对星等;测定星等11~12等的恒星和星系核的角直径;对彼此距离很近、地面观测无法分开的分光双星进行观测,确定天体的质量,从而改进大质量恒星的质光关系。
  

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参考词条