偶极子
- 词语积极分子
偶极子的造句
1.53. 该方法适用于任何方向的磁偶极子源。
2. 使用了折叠偶极子天线结构,极大减小了天线尺寸。
3. 该方法适用于任何方向的磁偶极子源。
4.偶极子和四极子声源的辐射特征。
5. 介绍了用于雷达阵列天线的印制偶极子天线单元的计算机仿真设计。
6. 基本方法是由多个作弯曲振动的压电振子构成了圆弧阵辐射器,通过改变圆弧阵上压电振子的组合方式和振动相位,使该圆弧阵成为单极子源、偶极子源和四极子声源。
7.50. 本文用互易定理,给出一种确定磁偶极子空间任意点的磁场的方法。
8.3. 本文探讨其在水平电偶极子场源情形下的应用。
9.43. 在量子场理论中,这个瞬间电偶极子有序化的过程被称为极化,它产生一个次电场,与第一个电场结合并使其强化。
10.25. 结果表明,该方法可以达到多偶极子的定位目的,为多偶极子的源定位提供了有效途径.
11.38. 此外,运用位错偶极子理论讨论了轴承钢疲劳裂纹的扩展机理。
12. 本文以水平电偶极子源为发射源,研究了海洋CSEM在海上勘探施工方法和原理。
13.5. 最后,采用经典带磁偶极子模型理论对实验现象加以解释。
14. 介绍了分析线天线所采用的基以及求解过程,对一种带状偶极子天线模型进行数值计算。
15. 在量子场理论中,这个瞬间电偶极子有序化的过程被称为极化,它产生一个次电场,与第一个电场结合并使其强化。
16.13. 本文主要讨论了冠醚络合钠离子的机理,提出偶极子模型,对冠醚的有效络合范围作了初步的分析和估算。
17. 这个理论告诉我们,在任何给定体积的量子真空中都存在数不清的由虚粒子产生的电偶极子。
18. 探地雷达偶极子天线激发的是线性极化波,其主要极化方向与天线的长轴平行。
19. 根据电偶极子的原理,建立模拟心电图。
20. 螺旋桨表面和它的尾涡面离散为四边形双曲面元,每个面元上布置等强度偶极子和源汇分布。
21.44. 介绍了用于雷达阵列天线的印制偶极子天线单元的计算机仿真设计。
22.23. 针对偶极子天线阵,分析了阵元互耦影响和频率特性及其散射特性。
23. 讨论了用于开关电源辐射建模的基本偶极子天线模型,给出了各模型电磁场的解析解。
24. 首先选择一个位于井轴上的垂直磁偶极子作为场源,并假设参与计算的介质相对于偶极子轴是轴向对称的,这样可将模型作为二维问题处理。
25.偶极子源和四极子声源。
26.30. 本文介绍了一种用于磁定位的非线性方法,该方法基于磁偶极子的磁场分布模型和非线性最优化算法。
27. 结果表明,在水下有效测量距离范围内,利用磁偶极子辐射源进行被动测距与跟踪的方法是有效的,具有较高的测距精度。
28. 数值模拟了横向各向同性地层中单极子、偶极子测井全波波形。
29.32. 若忽略磁偶极子对的边缘效应,并将其等效成束缚电流元,可用安培定律来确定其受力大小和方向。
30.56. 本文采用法向模螺旋天线代替以前采用的短偶极子天线以提高效率。
31.18. 同时,刚性线长度对位错偶极子中心像力偶矩也有很大的影响。
32.四偶极子天线,并对这两种天线构成的定向阵列天线进行了分析、仿真和设计制作。
33.14. 然后根据磁场基础理论及磁偶极子对模型理论等基本电磁场原理,提出一种设计MRI单边主磁体初始结构的方法。
34. 认真分析与研究电偶极子所产生电磁场的结构,明确远区场和近区场的特点。
35.37. 分析电偶极子在无限大各向异性媒质中的辐射场,得出了近区场的级数表达式。
36.9. 给出利用磁偶极子模型代替小磁石模型的理论及实际依据。
37. 欲求的因子为图40那样的脉冲偶极子.
38.2. 本文通过计算得到了振荡偶极子周围的位移电流及位移电流线方程。并对振荡偶极子周围的电磁场性质进行了讨论。
39. 详细研究了高能电子产生的回旋同步辐射自吸收的特性,并用磁偶极子场的射电微波源模型计算了它的光学厚度。
40. 用一个匀速转动的偶极子来描述马达的构象变化,考虑了马达的内部自由度。
41. 讨论了水平电偶极子源的各场分量等效电阻率的定义及其迭代算法。
42.48. 主要研究了对数周期偶极子天线。
43. 由于三种基本磁偶极子模型不能准确地描述罐底板的腐蚀缺陷,建立了圆柱形和椭圆柱形腐蚀缺陷模型。
44. 首先概括了岩性测深技术的理论基础和物性基础要点,强调电偶极子场是岩性测深技术的基本理论。
45.34. 但是,如果这些电偶极子处于电场中,他们就会立即沿电场的方向排列。
46. 当等效偶极子单元离观察点大于临界距离时,用偶极子模型法计算阻抗矩阵元素。
47. 为了扩展天线的阻抗带宽和改善天线的方向性,提出一种采用了地平面反射结构的新型印制偶极子天线。
48.20. 探地雷达偶极子天线激发的是线性极化波,其主要极化方向与天线的长轴平行。
49. 本文采用法向模螺旋天线代替以前采用的短偶极子天线以提高效率。
50.62. 螺旋桨表面和它的尾涡面离散为四边形双曲面元,每个面元上布置等强度偶极子和源汇分布。