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1)  annular array
圆弧阵
1.
Multipole acoustic logging transmitter structurized by annular array;
基于圆弧阵的多极子声波测井辐射器
2)  circular arc
圆弧
1.
A new method for constructing circular arc;
一种快速构造圆弧的新方法
2.
Representing rational cubic circular arc by normalized totally positive or generalized Ball methods
有理三次圆弧的标准正交基与广义Ball基表示
3.
If the section is a circular arc in the spatial slanting plane,the circular arc is the extremely reasonable bore hole path curve for slide drilling in minimum curvature method.
在此方法中,假设井段是空间斜平面上的圆弧,对于滑动钻进方式,圆弧是非常合理的井眼轨迹曲线。
3)  arc [英][ɑ:k]  [美][ɑrk]
圆弧
1.
Research on method of processing product with arc generatrix shape;
无心磨削凸圆弧型素线产品应注意的问题
2.
Facile equipment for turning inside and outside arc;
车削内外圆弧的简易装置
3.
Kinematics and dynamics analysis about double horse head pumping unit with arc back horse head;
后驴头为圆弧的双驴头抽油机运动与动力分析
4)  circular [英]['sɜ:kjələ(r)]  [美]['sɝkjəlɚ]
圆弧
1.
The Methods Research of C Program of Circular To Generate;
圆弧生成的C程序算法研究
2.
This paper extended the circular and helical approach method into Double cir- cular and Double helical approach, and illustrated its application in the NCmatchining of rottery burs.
本文将双圆弧插补推广到双螺线插补,并闸述了在特种回转面刀具数控加工中的应用。
3.
This paper presents a fast approach to compute the intersections of arbitrary curve which contains line-segment and circular.
二维曲线的求交是CAD&CG中的一个基本问题,论文提出了一种由圆弧和直线段组成的二维曲线快速求交方法。
5)  circle arc
圆弧
1.
This paper proposes a new kind of the circle arc interpolation ricursion algorithm of eight octants based on the principle of minimum deviation interpolation algortihm.
本文基于最小偏差插补算法的主要思路,提出了一种新的八卦限式的圆弧插补递推算法,其算法简单、插补精度高、执行速度快,可以方便地应用于各种两轴CNC系统。
2.
And discussed to express the circle arc and ellipse arc and to construct rotate surfaces with the uniform T-B-spline curves.
在介绍均匀T-B样条曲线理论的基础上,提出了均匀T-B样条曲线的阶基函数表达式,并讨论了椭圆弧及圆弧的均匀T-B样条表示及用均匀T-B样条构造旋转曲面的建模方法。
3.
Also the curves can express the circle arc and ellipse arc and can construct rotate surfaces.
同时它还能精确表示圆弧、椭圆弧等二次曲线,推广到空间即可以表示旋转曲面。
6)  circular arcs
圆弧
1.
Representing circular arcs by NURBS subdivision curves of degree two;
圆弧的二次NURBS细分曲线表示
2.
This paper gives an algorithm for obtaining linesegment and circular arcs by approximating data points and its rigorous proof.
本文给出了一种通过数据点逼近生成直线段和圆弧的算法及其证明。
3.
Then using Tchebyshev polynomial to approximate circular arcs, the arbitrary order Bézier polynomial approximation of circle is obtained by transformation of Tchebyshev-Bernstein polynomial basis, and we also use this circular arcs approximation method to obtain an offset approximation curve which has the same degree and the same form with the base curve.
随后又提出了一种基于圆弧Bézier多项式逼近的等距曲线逼近方法:通过用Tchebyshev多项式去逼近圆弧,再用Tchebyshev基函数与Bernstein基函数的基转化矩阵得到了圆弧的任意次数的Bézier多项式逼近,同时在此基础上得到了与基曲线具有相同次数和一样形式的等距逼近曲线。
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