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1)  wavelet absorption inversion
子波吸收反演
2)  wavelet inversion
子波反演
1.
In the paper, the fundamental theory of wavelet inversion and wave impedance inversion are briefly described.
本文简述了子波反演与波阻抗反演的基本原理,用数值模拟算例表明了子波反演与波阻抗反演的正确性,并对该两种反演方法的稳定性进行了讨论。
3)  absorption coefficient inversion
吸收系数反演
4)  wavelet parameter inversion
子波参数反演
5)  absorption coefficient of sea-bottom inversion
海底吸收系数反演
6)  ion overtone absorption
离子谐波吸收
补充资料:电磁波吸收材料


电磁波吸收材料
electromagnetic wave absorbent material

  dianeibo xishou cailiao电磁波吸收材料(eleetromagneti。waveabsorbent material)能将人射的电磁波能量转化为其他形式的能量,而极少被反射回去的材料。亦称电波吸收材料。军事上主要用于减小飞机、导弹、舰艇、坦克等军事装备的雷达截面积;制作掩护地面目标的伪装网、单兵伪装服和头盔;还用于电子设备的电磁屏蔽及人员的电磁防护等。 根据对电磁波的吸收原理,电波吸收材料可分为吸收型、干涉型、谐振型以及等离子体型4种。①吸收型材料主要由电介质材料(如钦酸钡瓷、铁电陶瓷等)、磁介质材料(如铁氧体、拨基铁等)、电阻材料(如炭黑、碳化硅等)或它们的复合材料加人适当的粘合剂制成。其中以铁氧体磁介质材料用得最多。利用这些材料在交变电磁场中的介质损耗、磁滞损耗和电阻损耗,把人射到内部的电磁波能量转换成热能而被吸收掉。吸收型材料的优点是吸收频带较宽,但厚度与人射波的最低频率有关,对低频电磁波的吸收一般是依靠增加材料厚度来实现,并常采用介电常数或导磁率随材料厚度均匀变化或梯度变化的多层结构。②干涉型材料由交叉叠置的电介质层(如塑料、橡胶等)和导电材料层组成,利用电磁波的反相干涉作用,使人射波和从不同层反射回来的电磁波能量互相干涉而抵消。为了获得良好的对消效果,使目标的反射回波接近于零,要求干涉型材料的厚度应为雷达四分之一波长的奇数倍。干涉型材料的吸收频带较窄,而且对消效果与电磁波的人射角度关系很大,但在高频使用时,材料厚度可做得很薄。③谐振型材料由非导电介质材料制成的多个吸收单元组成,这些单元具有一定的尺寸和电磁特性,能对相应波长的人射电磁波产生谐振吸收,将各种尺寸的谐振单元适当组合可以获得宽频带吸收特性。但这种材料制造难度较大,因此较少使用。④等离子体型材料由放射性同位素(如锯90、针210、锅242等)和粘合剂组成,涂覆于目标表面,使目标表面附近局部空间电离,形成吸收电磁波的等离子区,用它作飞行器的反雷达涂层具有薄而轻、不影响飞行器性能、吸收性能好、吸收频带宽等优点。 按材料的形态分,电波吸收材料主要有涂料·、贴片和结构型材料等。吸收涂料主要用在涂覆于被保护目标的表面,具有使用方便,易在复杂外形上施工,对被保护目标的原设计影响不大等优点。主要缺点是大多数吸收涂料都要给载体增加较多重量,且不具备承载能力。
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参考词条