1) Measurement of retaining spectral character
光谱特性保持系数
2) spectral preservation
光谱保持
1.
A spectral preservation image fusion techniqu.
EECN融合法采用比值变换法,同时对参与融合的全色波段进行增强边缘,融合后的图像在光谱保持性能、分类精度等方面均较优。
3) property preservation
特性保持
4) characteristic ductility ratio spectrum(CDRS)
特征延性系数谱
1.
The μ Δ-c y-Δ y spectrum,namely characteristic ductility ratio spectrum(CDRS),is established.
通过大量计算分析 ,探讨了地震作用下弹塑性单自由度体系位移延性系数 μΔ 与特征强度比cy,屈服位移Δy 之间的关系 ,建立了单自由度体系的 μΔ cy Δy 曲线 ,即特征延性系数谱。
5) Spectral characteristic
光谱特性
1.
The data revealed that their molecular structures are closely related to their spectral characteristics.
为研究苯并咪唑类化合物的结构与光谱特性,设计、合成了不同结构的系列苯并咪唑类化合物,测定了其最大吸收波长(λamax)(320。
2.
Based on spectral profiles sampling from fifteen EOS MODIS images of the Eastern China,spectral characteristic of water,cloud,snow,surface features and fog are analyzed.
通过对中国东部不同区域不同季节的15幅白天MODIS影像进行雾与地物、雪、云的光谱特性差异分析,发现较利于雾与背景(地物、云、雪)分离的波段并分析其原因,为进一步利用MODIS数据进行大范围不同季节雾检测提供了一些初步建议和思路。
3.
This article evaluated the canopy spectral characteristics of cotton cultivars with different resistance inoculated by Fusarium axyxporium in the greenhouse.
在温室条件下,利用便携式高光谱仪研究不同抗病性品种在接菌后棉苗的冠层光谱特性。
6) spectroscopic properties
光谱特性
1.
The geometric parameters, spectroscopic properties and Mulliken charge population of zirconium complexes are explored.
本文应用密度泛函理论指导人们深入理解氧化锆溶胶中分子的结构和光谱性能 ,探讨了溶胶中锆配合物的结构参数、光谱特性和原子的Mulliken电荷布局。
2.
In this paper, progress on the structure, growth and properties of BGO crystals were summarized from the historical point, the spectroscopic properties, radiation hardness and defects.
作者综述了BGO晶体的发展历史、晶体的结构、晶体的生长及性能,从光谱特性、闪烁性能、辐照损伤和晶体缺陷三方面详细讨论了近年来BGO晶体的研究进展,分析了BGO晶体的发展前景。
3.
The optical spectroscopic properties of Pr3+ doped tellurite glasses were investigated according to the absorption spectra around 980 nm and the emission spectra.
31μm和可见光区间内的荧光发射谱,硎究了玻璃样品光谱特性随稀土离子浓度变化的规律及其上转换发光。
补充资料:发电系统风险特性系数
发电系统风险特性系数
generation system risk characteristic factor
tod一anx一tong fengx一an tex一ngx一shu发电系统风险特性系数(generation systemrisk eharacteristic faetor)用来近似表示发电系统风险度与强迫停运容t(或系统备用容t)的函数关系的参数,通常用m表示,单位是兆瓦(MW)。m是美国通用电气公司(General Eleetrie Com哪ny,GE)L.L.加弗(L.L.Garver)于20世纪60年代中期提出的一个可使系统可非性计算简化的系数(见发电机组有效载待客全)。 根据容t棋型(见发电系统模型)中的数据,将早积概率作为强迫停运容t的函数绘在半对数坐标纸上,可得到一条曲线(见图)。此曲线比较接近直线,可通过a、b两点的一条直线来拟合.取直线上的一段已b’为斜边作三角形,日的坐标为(X、.山),夕的坐标为(X,.击),便三角形两个顶点的纵坐标恰好相差。倍,即图中山/山二e,则此三角形底边对应的横坐标为为一为且等于所示系统风险特性系数。的值。因此,。值的大小反映了系统风险度对停运容t(或备用容t)变化的饭感程度。┌─┬─┬───┬───┬──┬──┬──┬─┐│\ │成│蔚荆 │肠曲自│. │ │ │ │├─┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼─┤│口│口│飞 │门 │门 │口 │口 │曰│├─┴─┴───┼───┼──┼──┼──┼─┤│茄叔多 │岌 │丫} │{’ │ │ ││ }.} │ │ │ │ │ │├─┬─┬─┬─┴───┴──┼──┼──┼─┤│ │ │{ │,a,,1.’今 │天 │,扩│ ││ │ │ │ .一X‘,一力│ │认 │ │├─┼─┼─┼─┬───┬──┼──┼──┼─┤│口│口│口│口│口 │口 │口 │四 │口│├─┼─┼─┼─┼───┼──┼──┼──┼─┤│口│口│口│日│ │日 │日 │口 │因│└─┴─┴─┴─┴───┴──┴──┴──┴─┘吸迫停运容t .MW风险特性系数m的图示。的值可直接用算式求得.根据,的定义,图中拟合直线的纵坐标可表示为 A:=尸(x)=Be一荟(1)式中X为强迫停运容t,A二、P(X)为对应停运容tX的早积概率,B为常数与图中所选a、b两点的位t有关。 图中a、b二点的横坐标已给定为X。和X。,则对应的纵坐标可求得为凡和人,由式(1)可写出A。Be一会不一蕊二百-毕(2)将式(2)两边取对数后并加整理即求得二的表达式为 兀一Xa祝二-气声,r,二L3) In}生1 一L人J 应用式(3)计算,时,在形成系统的容t棋型后,必须预先给定人和凡的值。给定的原则是使它们包括的累积概率变化范围满足计算的擂要,因此,与系统风险度判据有关。例如,当系统年风险度判据取为。.ld/a时,取人今。.1和人、。.0003~。.。。04已可满足用260个工作日(美国及西欧)或312个工作日(亚洲和非洲一些国家)计算年风险度的需要。如风险度判据为其他值,可仿此调整图中a、b两点位t。凡、人一经确定,再由容量棋型查出对应的X。和X,,即可由式(3)求得m的值。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条