水声,underwater acoustics
1)underwater acoustics水声
1.A underwater acoustics signal detection technology based on Bootstrap method is presented.提出Bootstrap方法的水声信号检测技术,将Bootstrap方法的数字仿真与经典统计学有机结合起来,利用小子样数据进行统计计算。
英文短句/例句

1.We heard the slaps and plunges of people in the water我们听到人们的击水声和跳水声
2.We heard the slap and plunge of people in the water.我们听到人们的击水声和跳水声
3.Listen to the water, feel the water, be one with the water. Swim quietly.聆听水声,感知水流,溶入水中,稳静游泳。
4.Shallow streams make most din.溪浅水声喧(水深不响,水响不深)。
5.Measurement Analysis of Explosion Acoustic Source Level in Oceanographic Hydroacoustic Survey海洋水声调查中爆炸声声源级的测量分析
6.The sound of this rush or surge.水声上述汹涌或起伏的声音
7.Acoustics--Measurement of underwater sound transducersGB/T7965-1987声学水声换能器测量
8.The wind in the trees made a sound so much like the sea.林中风声响动,和海水声极其相似。
9.An analytical method for electro-acoustic performances of underwater acoustic transducer水声换能器电声特性的一种分析方法
10.The Study of the Theory for a New Functional Type of Underwater Sound Absorption Coating;新型功能性水声吸声覆盖层机理研究
11.Sound Field Analysis of Hybrid Underwater Transducer with SYSNOISE Softawre基于SYSNOISE的Hybrid水声换能器声场分析
12.The Enchantment of Water--A Research on the Image of Water and Its Aesthetic Implication in PAN Jun's Novels水磬声声:潘军小说中的“水”叙事
13.Computation of Acoustic Characteristics of Seawater Muffler with Waterproof and Sound Absorption Layers内覆防水吸声层的海水消声器声学性能计算
14.A gurgling or bubbling sound, as of running water.潺潺声,汩汩声流水潺潺的或汩汩的声音
15.The sound made by rippling water.潺潺声由不断滴落的水滴发出的声音
16.make a babbling, gurgling sound, as of water.发出婴儿的咿呀声水流声。
17.The Research on the Indidation Origins of "Shuowen-Shuibu" Pictophmetic Characters Phonetic Sign;《说文·水部》形声字声符示源研究
18.Normal Mode Method Calculate Sound in the Air Product Sound Field in Water空中声源水下声场的简正波建模方法
相关短句/例句

underwater acoustic水声
1.the MATLAB Simulation of Underwater Acoustic Transmission Based on Voice Model;基于声线模型的水声传播MATLAB仿真
2.The study of underwater acoustic communication system simulation based-on OFDM technique;基于正交频分复用的水声通信系统仿真
3.Applied method of broadband technique in underwater acoustic measurement;水声测量中的宽频技术应用方法
3)underwater sound水声
1.Advantages of power operational amplifier in underwater sound transmitter and problems of power opertional amplifier with reliability and stability in application are described.描述了功率运放在水声发射机方面的特点,探讨了功率运放在应用中可靠性和稳定性等方面的问题,给出了发射机应用实例。
4)Underwater acoustic pressure水声声压
5)water-filled impedance tube水声声管
1.In order to study the sound radiation of complex structure of steel plate and viscoelastic material,the vibration acoustic radiation of a small sample in the water-filled impedance tube was measured.为研究敷设粘弹性层的钢板复合结构的振动声辐射性能,在水声声管中对小样品进行振动声辐射的测量。
6)underwater noise intensity水声声强
延伸阅读

光导纤维水声探测  利用光导纤维的声压敏感特性而进行水声探测的新技术。光导纤维受声场作用时,折射率发生变化。声波通过水介质传播时,周期性的声压变化使置于水中的光导纤维变形或折射率发生变化,当激光通过这种被声压调制的光纤后,它的相位或强度也被周期性地调制。利用光导纤维的声压敏感特性所研制成的声光电水声探测系统,称为光导纤维水声探测系统,或简称光导纤维水听器。它比一般水声探测系统具有敏感度高、频带宽、传感器形状或尺寸可任意成形等优点。    光学介质的调制效应虽早已发现,但效应十分微弱,一般不易测量。近年来低损耗光导纤维的研制成功和激光技术的发展,在技术上有可能使用长光导纤维和光频外差检测技术进行水声探测。1977年以来,美国海军研究实验室J.A.布卡罗等人在这方面进行了系统的研究,取得了较大进展。光导纤维水声探测分为单模光纤(只通过一种光波振荡模型)水声探测系统和多模光纤(通过两种以上光波振荡模型)水声探测系统两种。前者的灵敏度高,但光学系统复杂,使用条件要求高;后者灵敏度较低,但光学系统简单,使用方便。    单模光纤水声探测系统  从激光器 O射出的振幅为E0的激光(图1),被分光镜a分成两路:①测量光路。它的光振幅E1为     E1=E0exp{i[ω0t+υ sin(ωst+φ0)]}  式中ω0为光波圆频率;ωs为声波圆频率;t 为时间;φ0为两路光波之间的固定相位差;为调制系数;K=2π/λ为光波的波数;λ为光波的波长;p为声压;l为声场作用下的光导纤维长度;n 为折射率;px为沿光波传播方向的声压。这路光进入测量光纤d ,激光输出后经过半透膜反射镜e进入光电探测器f。②参考光路。它的光振幅E2为   E2=E0exp(iω0t)  这路光通过调制器b进入参考光纤c,激光输出后,到达半透膜反射镜e,反射后进入光电探测器f。这两路光束在f的阴极的合成光场E为  E=E1+E2=E0exp(iω0t)+E0exp{i[ω0t+υ sin(ωst+φ0)]}  若υ 很小,光电流ip可表示为  式中常数C 由光电探测器阴极的量子效率、增益和光束孔径确定。由此公式可见,光电探测器输出的光电流的频率等于声波的圆频率ωs,光电流的强弱随调制系数υ而变,而υ 与声压P 成线性关系,因此声压的变化完全转变成光电探测器的光电流的变化。     多模光纤水声探测系统  其工作原理有两种:①在声压作用下,光纤中各个模之间相互干涉而产生相位的调制效应;②在声压作用下,光纤发生微弯曲变形,使其中的蕊模和光纤表皮模间输出的光能发生量的变化(图2)。    激光束进入置于声压作用下的测量光纤d后,通过选模器g直接进入光电探测器f,放大后进行测量。    光导纤维对温度、压力、磁场等物理量的变化也有同样的敏感特性,因此还可用来探测海流、海浪的变化。    参考书目   J.A.Bucaro, Optical Fiber Acoustic Sensor,Applied Optics,Vol,16,No.7,pp.1761~1765,1977.   T.G.Giallorenzi,et al.,Optical Fiber Sensor Technology,IEEE Journalof Quantum Electronics, Vol.QE-18,No.4,pp.626~665,1982.