散射的造句
1.研究方法和结论可用于散射吸收型防雷达伪装遮障的设计。
2.头势一转,避过秋水剑散射而来的细小水剑。
3.运用经典的基尔霍夫近似研究了高斯粗糙面的电磁散射。
4.详细介绍相对散射模型的应用过程,并进行大气辐射校正的检验。
5.谷底汹涌的水体将光散射到各个方向,形成了一条暗线。
6.弹性波在含有孔洞、裂纹或界面等障碍物的结构中传播时,会在它们附近发生散射,导致散射体附近产生动应力集中。
7.为了模拟柱面波在空间的传播,给出了在柱坐标系下完整的总场和散射场的连接边界条件。
8.用高能电子散射方法已经精确的测定了稳定核的核子密度分布。
9.用OTDR测试光纤线路时,其背向瑞利散射信号曲线上常出现幻峰。
10.在外场用已知半球反射率的靶板作为标准靶板,反演测定目标靶板激光雷达散射截面和半球反射率。
11.其次,本文基于面积分方程,研究了均匀介质目标的电磁散射。
12.用高能电子散射方法已经精确的测定了稳定核的核子密度分布。
13.极化校准是极化散射矩阵正确获取的重要步骤之一,大口径雷达的极化校准一直是一个难点。
14.在量子数亏损框架下,利用多重散射自洽方法计算了C2H4价壳层电离连续区光吸收谱。
15.瑞利散射是光的散射,或者电磁辐射,基于比光波长要短很多的粒子。
16.比如1990年,三位科学家因“对核子深度非弹性散射的先驱性研究”而获奖。
17.目的用高精度散射光度滴定法测定苯妥英钠。
18.本文采用级数解边界积分法并选取傅氏级数作试函数求解SH波散射问题,并将计算结果同解析解或其它数值方法的解做了比较。
19.拉曼光谱的工作原理是使用一束激光照射到原子上,然后收集并分析产生的散射光的波长和密度。
20.当进一步增加拉曼放大器的抽运功率,出现了前向级联的多阶受激布里渊散射现象,拉曼放大器的增益下降,被放大的信号功率转换为受激布里渊散射,噪声变大。
21.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。
22.在处理高能区的散射碰撞时,还考虑了非弹性散射。
23.结论:测量小照射野物理数据时,由于侧向电子散射不够,需要谨慎选择测量探头。
24.研究结果表明:随着喷嘴直径的减小,射流核心段速度值越来越大,射流的散射角越来越小,射流的集束性越来越好。
25.根据雷利散射引起的消光增强解释了组装体吸收带边红移的原因.
26.提出了极化散射矩阵总功率、极化熵、相似性参数的组合表达式。
27.最近,叙利亚反对派在社交媒体上发表照片声称在伊德利卜省缴获了一台政府军使用的电离层散射通讯装置,并声称这一装置是中国制造的TS-504型。
28.随后介绍了拉曼散射的基本原理及其重要的选择定则,同时简述了铅盐矿半导体拉曼光谱研究的历史与现状。
29.我们现在对原子核的许多认识来自散射实验.
30.首先,建立了散射位移场满足的积分方程,推导了单个椭圆柱孔洞的散射截面计算公式。
31.所以单单通过馈源匹配来降低天线的雷达散射截面所获得的带宽较窄,而且不能解决正交极化的RCS问题。
32.计算结果表明,与传统方法相比,该方法可以有效地提高棱边散射体的计算精度。
33.研究了平面SH波在弹性半空间中浅埋椭圆柱形孔洞上的散射。
34.实验结果证实了利用受激布里渊散射实现激光大气传输补偿的有效性,证明利用阈值效应在目标上主动获得小面积信标的方法是可行的。
35.加大洛杉矶分校研究人员让散射光与来自另一具雷射的能量相遇,以产生建设性的反馈,藉此放大光的净振幅。
36.其次,本文基于面积分方程,研究了均匀介质目标的电磁散射。
37.针对自由空间环境,研究了箔条云团极化散射的统计特性.
38.应用量子散射理论和介电响应理论,研究了热等离子体对低速重离子的电子阻止本领。
39.在夫琅和费衍射近似下,散射系数和散射相函数可以由等效粒子数密度的粒度分布得到。
40.基于非线性包络方程我们研究了平面非线性介质波导中的时空不稳定性,得到了有拉曼散射效应情形下不稳定性调制的增益谱的表达式。
41.流言蜚语好似散射的枪弹,常常可以击中目标。
42.结论:测量小照射野物理数据时,由于侧向电子散射不够,需要谨慎选择测量探头。
43.立夏觉得浅川没有夏至,无论太阳升到怎样的高度,散射出多么炽热的白光,这个城市永远有一半温柔地躲藏在香樟墨绿色的阴影下面,隔绝了尘世,闭着眼睛安然呼吸。
44.把薛定谔方程的散射态和驻波态联系起来,发展了一种用来求解一些偶对称势垒透射系数的数值方法。
45.介绍了米氏散射的基本算法,利用米氏理论计算波长1.
46.将虚拟仪器技术与受激布里渊散射理论相结合,提出一种新型的布里渊散射自动探测系统。
47.通过计算单层的散射矩阵我们最终获得多层体系的反射和透射系数。
48.该系统使用了介质分束片,可以方便地进行散射角扫描。
49.能量为E的粒子被某一势阱散射,如果推求总散射截面常常易忽视物理背景。
50.各向异性散射问题的理论计算,是反应堆物理、天体物理、大气辐射输运的重要研究课题。