1)nanowire array纳米线阵列
1.Template synthesis of Sr_2CeO_4 ordered nanowire arrays;模板法合成Sr_2CeO_4纳米线阵列
2.Fabrication and remanence properties of Fe_(0.72)Ni_(0.28) alloy nanowire arrays;Fe_(0.72)Ni_(0.28)纳米线阵列的制备与剩磁特性研究
3.Large-scale fabrication and magnetic properties of Ni_(80) Fe_(20) nanowire arrays;大规模制备Ni_(80)Fe_(20)纳米线阵列及其磁学特性研究
英文短句/例句
1.Preparation and Characterization of Cadmium Selenide Nanowire Arrays;硒化镉(CdSe)纳米线阵列的制备及表征
2.Fabrication and Properties of Single Crystal Nickel Nanowire Arrays;单晶镍纳米线阵列的制备及性能研究
3.The Study of Ni Nanowires Array Membrane on Preparation and Performance;Ni纳米线阵列膜的制备与性能研究
4.Study on the Magnetic Properties of Nano-wire Arrays Prepared by Template Synthesis Method;模板法制备纳米线阵列及磁性能研究
5.The Synthesis and Properties of Aligned ZnO Nanowire Arrays;取向ZnO纳米线阵列的制备及特性研究
6.Fabrication of Gold and Silver Composite Nanowire Arrays by Sol-Gel Method溶胶-凝胶法制备金银合金纳米线阵列
7.Synthesis and Characterization of Ordered Array of ZnS and C_(60) NanowiresZnS和C_(60)纳米线阵列的构筑和表征
8.Study on Growth Kinetics and Magnetic Properties in Nickel Nanowire Arrays;镍纳米线阵列的生长动力学及磁性研究
9.Fbrication of Single-crystal Magnetic Nanowire Arrays Using AAO Template;氧化铝模板法制备单晶磁性纳米线阵列研究
10.Fabrication and Photoluminescence Properties of ZnO Nanowire Arrays;氧化锌纳米线阵列制备及发光性质研究
11.Progress on Templates Synthesis of Magnetic Nanowire Arrays;模板法制备磁性纳米线阵列的研究进展
12.Templated Synthesis and Magnetic Properties of CoFe_2 Nanowires and CoFe_2O_4 NanowiresCoFe_2及CoFe_2O_4纳米线阵列的模板制备与磁性能研究
13.The Study of Microstructure and Magnetic Properties of Co and CoCr Nanowire ArraysCo及CoCr纳米线阵列的结构和磁性的研究
14.Fabrication and characterization of patterned of copper nanowire arrays图案化金属铜纳米线阵列的制备与表征
15.Influence of Deviation from Ferromagnetic Nanowire Arrays on Magnetic Properties铁磁性纳米线阵列的偏差对磁性的影响
16.Magnetic metal Ni nanowire array assembled using AAO as template用AAO为模板组装磁性金属Ni纳米线阵列
17.Electrochemical deposition of Co nanowire arrays in porous alumina membrane by alternating current method多孔氧化铝模板中交流沉积钴纳米线阵列
18.Preparation of Ru Nanowire Array into Anodic Aluminum Oxide Pores by Electrochemical Deposition Method多孔阳极氧化铝模板法制备金属钌纳米线阵列
相关短句/例句
nanowire arrays纳米线阵列
1.Preparation of metal nanowire arrays with controllable length using a simple etching method;简单蚀刻法制备具有可控高度的金属纳米线阵列
2.Preparation and magnetic properties of Fe_(21)Ni_(79) alloy nanowire arrays;Fe_(21)Ni_(79)合金纳米线阵列的制备与磁性
3.Template synthesis of Ag ordered nanowire arrays;模板法合成Ag纳米线阵列
3)aligned nanowires阵列纳米线
4)Cu nanowires array铜纳米线阵列
1.Fabrication of Cu nanowires array in porous anodic alumina templates;铜纳米线阵列的模板组装
5)CuS nanowires arrayCuS纳米线阵列
1.Preparation of CuS nanowires array;CuS纳米线阵列的制备
6)Pb nanowire arrays铅纳米线阵列
延伸阅读
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。
