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1)  map complexity
地图复杂性
2)  terrain complexity
地形复杂性
1.
The error caused by not taking into account terrain complexity is calculated, and relative radiation error is estimated by standardizing the error.
利用拟合方程可以计算任意地形条件下 ,不同分辨率的卫星 (或数字高程 )资料在不同太阳天顶角情况下 ,不考虑地形复杂性产生的平均地表入射太阳辐射的计算误差 ,结果表明 ,使用中分辨率的卫星 (如MODIS)资料计算地表太阳净辐射时 ,需要考虑地形复杂
3)  map complex object
地图复杂对象
1.
Secondary, this paper points out technology path about map complex object operation.
本文首先分析了传统的单一体系结构的地图数据库存在着许多不足和地图简单对象数据库的缺陷;其次,论述了基于面向对象技术的地图复杂对象的构成;第三,设计了地图数据库的概念模型和地图复杂对象管理模式;第四,论述了客户机/服务器结构的地图数据库分布管理技术。
4)  complicated elastic foundation beam
复杂弹性地基梁
1.
A modified stiffness matrix method for analysing system of complicated elastic foundation beam;
修正刚度矩阵法求解复杂弹性地基梁体系
5)  Precursory complexity
地震前兆复杂性
6)  regional / diversity
地域性/多样性/复杂性
补充资料:地形跟随和地形回避雷达
      飞行器上探测地形变化和回避地物的雷达。它是自动地形跟随系统的组成部分。地形跟随雷达把探测到的飞行前方的起伏地形信息(距离、方位、高度)提供给自动飞行控制系统或驾驶员,以便操纵飞机与地面保持一定的垂直距离飞行。地形回避雷达不断探测出飞行前方高于规定高度的障碍物,驾驶员根据雷达的指示作横向的机动飞行。现代军用飞机为了低空安全飞行,机上只装地形跟随雷达就能满足要求,而地形回避雷达则是一种辅助手段。有的机载雷达兼有地形跟随和地形回避功能。
  
  地形跟随和地形回避雷达的工作原理与普通的脉冲雷达(见脉冲多普勒雷达)大致相同,区别只是功能不同,组成有些差异。测量精度和分辨率比一般雷达高。这类雷达多采用单脉冲技术,有的采用脉冲多普勒体制或相控阵技术。用地形跟随雷达飞行时,天线波束以一定的俯角照射飞机前方的地面或在一定的俯角内扫描,随时将测出的距离与规定的参考距离作比较,产生一个要求的俯仰变化率信号。同时由无线电高度表测出飞机对地面的相对高度,并与规定的安全相对高度相比较,产生另一个要求的俯仰变化率信号。从这两个俯仰变化率中选取一个对飞行较安全的变化率,再与陀螺测定的飞机实际俯仰变化率作比较,其差值信号就是飞机爬高飞行或下降飞行的修正值 (图1)。
  
  
  地形回避雷达比地形跟随雷达简单。驾驶员可以选择与飞机有一定高度间隔的安全飞行平面,雷达天线保持一固定的俯仰角,左右扫描,测出高于安全飞行平面地物的高度,驾驶员操纵飞机作横向机动,绕过地形障碍。雷达提供的地物回避指令信号也可输给自动驾驶仪,使飞机自动避开障碍物 (图2)。
  
  
  为了确保低空飞行的安全,这两种雷达都备有自检报警系统并采用余度技术,一部雷达出现故障时,立即自动转换另一部接替。
  

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