1)  gene microarray data
基因微阵列数据
1.
Combining these improvements makes it get excellent performance on gene microarray data.
针对基因微阵列数据具有高维度、小样本等独特的特点,本文研究并实现了旨在降低计算时间和提高精确度的Bagging决策树。
2)  gene
基因
1.
Study of the Preparation and the Characteristics of pRc/CMV-BChE Gene-chitosan nanoparticles ①;
丁酰胆碱酯酶基因-壳聚糖纳米粒初步研究
2.
Correlation between traditional Chinese medicine syndromes in primary immunoglobulin A nephropathy and A267G in 5'-untranslated region within exonal of megsin gene;
Megsin基因E1-5’UTR区A267G与免疫球蛋白A型肾病阴虚证的相关性
3.
Study on gene chip of leiomyoma of uterus;
子宫肌瘤基因芯片的研究
3)  Genes
基因
1.
Study on Apoptosis of Human Leukemia Cells and Its Related Genes Regulation Induced by ~(235) U;
浓缩铀诱发细胞凋亡的形态及基因调控
2.
Screening of lymphatic metastasis-associated genes in esophageal squamous cell carcinoma;
食管癌淋巴结转移相关基因筛选的研究
3.
Study on the Genotyping of Aminoglycoside Modifying Enzymes Genes from Pan-drug Resistant Acinetobacter Baumannii.;
泛耐药鲍曼不动杆菌氨基糖苷类修饰酶基因研究
4)  Polymorphism
基因
1.
The Study on Apolipoprotein E Gene Polymorphism Characteristics of Cerebral Infarction and Intracerebral Hemorrhage;
脑梗死与脑出血apoE-基因多态性特点研究
2.
The Relations of Gene Polymorphisms of eNOS and FⅦ with Coronary Heart Disease in Henan Han Population;
河南汉族人群一氧化氮合酶和凝血因子Ⅶ基因多态性与冠心病相关性分析
3.
Methods:Polymorphism of the 677th site C/T of MTHFR gene and the 66th site A/G of MTRR gene were detected by polymerase chain reaction-restrction fragment length polymorphism in disease group(n=64) and normal controls(n=104).
目的:研究同型半胱氨酸相关酶中亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)及蛋氨酸合成酶还原酶(MTRR)基因的多态性与先天神经管缺陷的关系。
5)  AS gene
AS基因
6)  Genetic
基因
1.
Antigenic and genetic characterization of A/Shenzhen/1/99(H3N2) virus;
A/深圳/1/99(H3N2)病毒抗原性及基因特性研究
2.
MTHER genetic C677T polymorphisms were determined by PCR-RFLP.
N5, 10 亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)是参与甲硫氨酸-叶酸代谢的关键酶,其基因677位点C→T错义突变可造成此酶活性降低,导致高同型半胱氨酸血症,现已证明高同型半胱氨酸是诱发胎儿出生缺陷和心血管疾病的一个独立危险因素。
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。