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1) changeable phase object
可变相位物体
2) changeable phases
可变相位
1.
Compared with the traditional fuzzy control on signal control of traffic intersection, the phase order, phase time and phase combination of changeable phases signal control become more flexible, and can adapt to the real variation of traffic intersection better.
利用集合理论的一些相关知识,研究了孤立交通路口的信号控制,提出了孤立交通路口可变相位信号控制的方法。
3) variable phase plate
可变位相板
4) phase object
位相物体
1.
Nondestructive test for phase objects by secondary exposure laser holography;
位相物体激光全息二次曝光法无损检测
2.
In this paper, the basic principle of the Moiré deflectometry used for the phase object in experiment research is illustrated, and the mathematical reconstruction method of axis-symmetric temperature field is showed.
从理论上论述了莫尔条纹偏折术用于对位相物体温度场的测试原理和方法,以及轴对称温度场的数学再现方法;推导出用于提高莫尔偏折术测量精度的计算方法—次条纹积分法(SIA)。
3.
This paper deals with the effects of the coaxis of encoding board of color contrast microscope on the obsenvation of zernike phase object,pointing out that the reason why the color contrast can observe the phase object is the use of a different axis of the encoding board.
用Zernike位相物体讨论色衬显微镜的编码板同轴度对位相物体观查效果的影响,指出色衬显微镜观查到位相物体的原因正是因为编码板的不同轴,如要观查位相物体的显微图像,需选取恰当的偏心度。
5) phase object
相位物体
1.
The analysis method for phase measurement of phase object
相位物体的相位检测分析方法
2.
To analyze and study of many methods in measurement,an phase objects by Moire deflectometry was made.
对利用莫尔偏转法测量相位物体的各种方法进行了深入的分析和研究,从几何光学和傅里叶光学的基本理论出发,结合光栅的莫尔(Moire)效应和泰伯(Talbot)效应理论,推导出适用莫尔偏转法测量相位物体的普遍基本公式,从而为这种测量方法的使用从理论上提供了合理的解释,并为莫尔偏转法测量相位物体的应用提供了分析处理实验结果的理论依据,并对轴对称温度场的测量方法和啤酒瓶裂纹的在线检测方法进行了分析。
6) pure-phase object
纯相位物体
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
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