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1)  local optical thickness
局域光学厚度
1.
Uniformity test of the local optical thickness for GaN-based material;
GaN基材料局域光学厚度均匀性的检测方法
2)  optical depth
光学厚度
1.
Features of the aerosol optical depth of Beijing under the classification of the surface visibility.;
能见度分级约束下的大气气溶胶光学厚度特征
2.
With Langley method, the data is anlyzed to get aerosol optical depth from 350 nm to 2500 nm.
利用Langley方法对测量的数据进行处理,反演了从350 nm到2500 nm的大气气溶胶光学厚度, 550 nm处的光学厚度平均值是0。
3.
The data measured with sun photometer CE318 are used to culculate the aerosol optical depth(AOD) in Urumqi during the period from April 2002 to March 2003.
利用2002年4月~2003年3月CE 318太阳光度计和同期气象观测资料,分析不同气象条件下,乌鲁木齐气溶胶光学厚度的变化。
3)  optical thickness
光学厚度
1.
Modulation on widening photonic forbidden band of one-dimensional photonic crystal by optical thickness;
光学厚度对一维光子晶体禁带宽度的调制
2.
The observation and analysis of atmospheric aerosol optical thickness over Beijing Area;
北京地区大气气溶胶光学厚度的观测和分析
3.
Effects of particle concentration and optical thickness on flame temperature field reconstruction;
颗粒浓度和光学厚度对火焰温度场重建的影响
4)  optical thickness
光学厚度<光>
5)  cloud optical thickness
云光学厚度
1.
Experiment of cloud optical thickness retrieval using SCIAMACHY instrument in oxygen A-band channel;
利用SCIAMACHY仪器氧气A带通道反演云光学厚度试验
2.
In this paper, we present a ground based retrieval method for determining the cloud optical thickness and effective particle radius and discuss the impact of cloud inhomogeneity on.
本文以提高对卫星反演云光学厚度及有效粒子半径产品的理论认识为出发点,发展了一种地基反演方法,探讨了云的非均匀性的对反演结果的影响,主要研究结果如下: 1。
3.
The cloud optical thickness, cloud particle effective radius and cloud top temperature are important parameters to determine cloud radiative properties, and it’s absolutely necessarily to make use of satellite data to get a worldwide information.
本文利用FY-2C静止卫星提供的可见光、中红外和热红外观测数据,开展了水云光学厚度、粒子有效半径和云顶温度的云参数遥感探测理论和反演方法研究。
6)  AOD(Aerosol optical Depth)
光学厚度(AOD)
补充资料:超导电性的局域和非局域理论(localizedandnon-localizedtheoriesofsuperconductivity)
超导电性的局域和非局域理论(localizedandnon-localizedtheoriesofsuperconductivity)

伦敦第二个方程(见“伦敦规范”)表明,在伦敦理论中实际上假定了js(r)是正比于同一位置r的矢势A(r),而与其他位置的A无牵连;换言之,局域的A(r)可确定该局域的js(r),反之亦然,即理论具有局域性,所以伦敦理论是一种超导电性的局域理论。若r周围r'位置的A(r')与j(r)有牵连而影响j(r)的改变,则A(r)就为非局域性质的。由于`\nabla\timesbb{A}=\mu_0bb{H}`,所以也可以说磁场强度H是非局域性的。为此,超导电性需由非局域性理论来描绘,称超导电性的非局域理论。皮帕德非局域理论就是典型的超导电性非局域唯象理论。

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