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1)  sensor-array
阵列传感
2)  sensor array
传感阵列
1.
To avoid the overlapping of signal and noise pulses in the folded Sagnac fiber sensor array(FSSA),a time-division-multiplexing(TDM) scheme with active phase bias is proposed.
针对折叠结构萨尼亚克(Sagnac)光纤传感阵列存在噪声光与信号光混叠的问题,提出了一种主动相位偏置时分复用方案。
2.
For realizing the surface measurement of the shell and thin sheet as well as solar array and airplane wing,the sensor array was configured based on fiber bragg grating(FBG) sensors.
为实现太阳能帆板、飞机机翼等薄板类曲面的动态检测,构建了一种基于光纤光栅(FBG)的传感阵列系统。
3)  gas sensor array
传感器阵列
1.
The gas sensor array,integrated with artificial neural network,is applied successfully to detect formaldehyde.
建立了基于神经网络技术的甲醛气敏元件自动测试系统,并选择了多个半导体气敏元件组成的传感器阵列用于微量甲醛气体的测试。
2.
It mainly consists of a thick tin oxide gas sensor array and radial basis function(RBF) neural network.
该电子鼻主要由一组厚膜金属氧化锡气体传感器阵列和RBF神经网络组成。
3.
Based on the study of the theory and constituent of the electronic nose system, a set of combined gas sensor array system with artificial neural network, for detection of gas mixture is designed and constructed.
在分析研究电子鼻理论和系统组成的基础上 ,设计构建了一套传感器阵列与人工神经网络相结合的混合气体检测系统。
4)  sensor array
传感器阵列
1.
Construction of piezoelectric gene sensor arrays;
压电基因传感器阵列的初步构建
2.
Investigation of detecting fluid separation point by flexible micro-shear-stress-sensor array;
用柔性微型传感器阵列测量边界层分离点的实验研究
3.
The study of intelligence wireless sensor array to monitor parameter of air;
用于大气环境监测的无线智能传感器阵列研究
5)  Sensors array
传感器阵列
1.
The first is the sensors array which was composed of three kinds of modified sensors based on PVC modified sensors, Langmuir Blodgett films, chalcogenide glass sensors and so on.
电子舌通常由三大部分组成,一是传感器阵列,包括PVC薄膜传感器阵列、Langmuir-Blodgett修饰膜传感器阵列、硫属玻璃传感器阵列等;二是模式识别方法,如主成分分析法、人工神经网络法、偏最小二乘法、简单优劣判别分析法等;三是相关的专家自学习系统。
2.
The sensors array could resolve this problem.
目前电子鼻在食品领域已有广泛的应用,由于气味组成成分复杂,仅用单个气体传感器是无法评定气体质量的,因此气体传感器阵列应运而生。
3.
However,it serves as the fundament of the cross-sensitive sensors array which is designed and constructed as an optimal sensor compose to en.
在传统分析科学中,非特异性感应是一个极力避免的现象,而交互感应传感器阵列则是将其作为基本出发点,设计构建成一个优化的组合,使得人工智能化学感受在技术上得以实现,交互感应理论和技术也因此成为其核心概念。
6)  sensor array
阵列传感器
1.
A novel monolithic scanning QCM(quartz crystal microbalance) sensor array for detecting in liquid was investigated.
研究了一种适用于液相化学和生物量检测的单片扫描式QCM阵列传感器,研究了器件的封装及其在液相条件下的工作稳定性。
2.
It can constitute not only sensor array, but also encoder and decoder.
它不仅能构成多参量传感器和阵列传感器,而且还可同时实现编码器的功能,应用于目标识别、商品防伪和智能交通系统中,因此,研究无源无线传感器具有十分重要的学术意义和广泛的工程应用前景。
3.
A novel monolithic scanning QCM(quartz crystal microbalance)sensor array for detec- ting in liquid was investigated.
研究了一种适用于液相化学和生物量检测的单片扫描式 QCM 阵列传感器,研究了器件的封装及其在液相条件下的工作稳定性。
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。
参考词条