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    入射角

    • 一般三棱鏡偏向角與入射角的關(guān)系
      、最小偏向角與入射角的關(guān)系.在實(shí)驗(yàn)和教學(xué)過程中,教師和學(xué)生很難從理論上解釋偏向角與入射角的關(guān)系曲線,也很難從光線傳播軌跡上進(jìn)行分析.文獻(xiàn)[3]研究了空氣中等邊三棱鏡入射角、棱鏡頂角、折射率的變化對偏向角的影響.文獻(xiàn)[4]討論了空氣中等邊三棱鏡偏向角與入射角、棱鏡折射率的關(guān)系,以及最小偏向角與頂角、折射率的關(guān)系.文獻(xiàn)[5]探討了空氣中等邊三棱鏡偏向角與入射角的關(guān)系,并得到其最小入射角.文獻(xiàn)[6]研究了空氣中等邊三棱鏡偏向角與入射角的關(guān)系,以及最小入射角與棱鏡

      湖州師范學(xué)院學(xué)報 2023年8期2023-10-17

    • 基于超聲多普勒技術(shù)的氣栓檢測研究
      頻率后以不同的入射角發(fā)射超聲信號,分析實(shí)驗(yàn)獲得的流體速度分布與多普勒振幅數(shù)據(jù)并求解最優(yōu)化檢測參數(shù)以提高氣栓檢測精確度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)入射角增大時,氣栓和紅細(xì)胞的速度分布、測量區(qū)間和血管與換能器之間的聲衰減也增加。通過分析發(fā)現(xiàn)入射角為60°時檢測效果最佳,該方法對血液氣栓的臨床檢測有重要應(yīng)用價值。關(guān)鍵詞:氣體栓子;超聲多普勒;入射角;血流速度分布;多普勒振幅中圖分類號:TN911.6? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? 文章編號:2096-4706(2023)13-013

      現(xiàn)代信息科技 2023年13期2023-09-14

    • 低壓環(huán)境下激光入射角對激光誘導(dǎo)等離子體影響研究
      光能量、 激光入射角度、 樣品溫度、 環(huán)境氣壓等諸多因素的影響, 任何一個因素都會顯著影響激光等離子體的生成, 進(jìn)而影響等離子體光譜。 激光入射角是激光誘導(dǎo)等離子體過程的關(guān)鍵影響因素之一, 盡管有研究人員對激光誘導(dǎo)等離子體過程中激光入射角的影響進(jìn)行了研究, 比如: Wu等[14]在真空下利用脈沖激光從不同角度轟擊靶材, 對激光等離子體進(jìn)行光譜分析, 結(jié)果表明隨著脈沖激光入射方向偏離靶材表面法線的角度逐漸增大, 等離子體光譜強(qiáng)度、 等離子體溫度、 電子密度逐

      光譜學(xué)與光譜分析 2023年9期2023-09-11

    • 組合表面Bragg散射模型共極化SAR海表面風(fēng)速反演
      散射強(qiáng)度、雷達(dá)入射角等參數(shù)信息間的關(guān)系,可以利用相應(yīng)算法模型直接從SAR影像中提取海面風(fēng)速信息(方賀等,2018)。對于SAR海表面風(fēng)場反演,半經(jīng)驗(yàn)地球物理模型函數(shù)GMF(Geophysical Model Functions)是最為常用的手段。目前被廣泛應(yīng)用于C 波段VV 極化SAR 影像風(fēng)場反演的是CMOD(C-band model)系列GMF,這些模式函數(shù)起初是為了VV 極化的散射計的海面風(fēng)場反演而設(shè)計的,后被證明同樣適用于SAR風(fēng)場反演。CMOD系

      遙感學(xué)報 2022年6期2022-07-06

    • SV波斜入射下成層盆地地震動時-頻域放大特征研究
      射時,地震波的入射角、卓越頻率和盆地傾角對盆地地表地震響應(yīng)的影響。結(jié)果表明,隨著地震波入射角的增大,加速度反應(yīng)譜的峰值有減小的趨勢;地震波的卓越頻率越大,影響盆地地表加速度峰值的地震波入射角的變化范圍就越小。Khanbabazadehand等[8]通過輸入不同幅值的強(qiáng)震地震波研究了盆地介質(zhì)分層和土層參數(shù)的變化對盆地動力響應(yīng)的影響,發(fā)現(xiàn)雙層介質(zhì)盆地的共振周期普遍大于單層盆地,雙層軟黏土盆地的譜放大倍數(shù)最大。Zhu等[9]采用顯式有限差分法詳細(xì)研究了SH波垂直

      地震工程與工程振動 2022年2期2022-05-11

    • 投影系統(tǒng)中DMD衍射效率的研究
      法向量為,i為入射角,θ為反射角,γ為微鏡偏轉(zhuǎn)角,,w為微鏡尺寸,根據(jù)反射定律可知閃耀條件為θ=2γ-i。圖1 反射光波相位差圖Fig.1 Phase difference diagram of reflected light waves此時兩開態(tài)微鏡反射光波的光程差可以表示為將θ=2γ-i帶入上式,可得相鄰兩微鏡反射光波相位差為當(dāng)閃耀角 γ、光柵常數(shù)d、波長 λ確定后,反射光波相位差δ僅僅和入射角度 θi有關(guān),在閃耀角為12°,波長為0.632 5 μm

      應(yīng)用光學(xué) 2022年2期2022-04-25

    • 三棱鏡出射角和偏向角以及折射率的MATLAB可視化
      學(xué)者對偏向角與入射角以及折射率的之間的關(guān)系進(jìn)行了研究[3-6]。顧菊觀[3]從幾何光學(xué)理論系統(tǒng)地討論了棱鏡偏向角與頂角的關(guān)系,并由Matlab繪出棱鏡頂角與棱鏡最小入射角、材料折射率的關(guān)系曲線.葛松華等[4]根據(jù)三棱鏡偏向角與人射角的關(guān)系,討論了最小偏向角和最小入射角,用MATLAB給出了偏向角與入射角的關(guān)系曲線和最小偏向角與折射率的關(guān)系曲線.李軒和張雪[5]討論了在有出射光線的情況下,三棱鏡的規(guī)格參數(shù)、棱鏡頂角和折射率對入射角和折射角的影響;用MATLA

      大學(xué)物理實(shí)驗(yàn) 2022年6期2022-03-03

    • 跌坎型消力池底板脈動壓強(qiáng)試驗(yàn)研究及體型優(yōu)化
      過安全閾值;將入射角由-10°優(yōu)化為-8°后,各工況下脈動壓強(qiáng)系數(shù)最大值降幅分別為37.4%,23.6%,62.1%,該優(yōu)化體型在各工況下的脈動壓強(qiáng)均為低頻振動,不易對消力池底板產(chǎn)生共振破壞。關(guān)鍵詞:跌坎型消力池; 體型優(yōu)化; 入射角; 漩渦; 脈動壓強(qiáng)系數(shù); 物理模型試驗(yàn)中圖法分類號: TV653文獻(xiàn)標(biāo)志碼: ADOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2021.11.0320引 言跌坎型消力池的消能原理是在常規(guī)底流消力池的基礎(chǔ)上,底板

      人民長江 2021年11期2021-12-09

    • 全自動偏振光實(shí)驗(yàn)儀
      面)時,光線的入射角為布儒斯特角。傳統(tǒng)測定布儒斯特角的方法為通過手動調(diào)節(jié)入射角大小并且人眼在反射光一側(cè)透過偏振片進(jìn)行觀察,當(dāng)光線最暗時,入射角即為布儒斯特角。對于布儒斯特角和偏振光已有很多文章進(jìn)行研究[1-11]。基于傳統(tǒng)測定布儒斯特角的方法的基本原理,設(shè)計了一種全自動偏振光實(shí)驗(yàn)儀。本文提出的方案無須通過手動操作,也無須通過人眼觀察光強(qiáng)變化,自動運(yùn)行測量出反射介質(zhì)的布儒斯特角并且演示出當(dāng)入射角為布儒斯特角時反射光的偏振特性??勺鳛榇髮W(xué)物理實(shí)驗(yàn)的一種教學(xué)演示

      大學(xué)物理實(shí)驗(yàn) 2021年4期2021-10-21

    • 水下定位聲線擾動分析與分段指數(shù)權(quán)函數(shù)設(shè)計
      另一方面,由于入射角越大聲線彎曲越明顯,從而影響測距精度進(jìn)而影響定位精度[16-20]。為解決聲線彎曲誤差對高精度定位的影響,文獻(xiàn)[21—24]對聲線彎曲誤差問題提出了不同的解決方法。在衛(wèi)星定位方面,多位學(xué)者對隨機(jī)模型進(jìn)行了大量研究,提出高度角隨機(jī)模型、信噪比隨機(jī)模型、最小范數(shù)二次無偏估計模型及其簡化形式、實(shí)時鐘差融合權(quán)函數(shù)設(shè)計等隨機(jī)模型[25-27]。文獻(xiàn)[28]給出彈性定位導(dǎo)航授時(positioning,navigation and timing,P

      測繪學(xué)報 2021年7期2021-08-14

    • 基于自由平拋水柱的激光束全反射條件研究
      折射光線,并設(shè)入射角為θ,折射角為a。由于水的折射率大于空氣折射率,根據(jù)全反射原理,光從光密介質(zhì)向光疏介質(zhì)傳播,當(dāng)入射角小于臨界角時,發(fā)生反射和折射,部分激光從水柱傳出進(jìn)入空氣傳播,部分反射光繼續(xù)在水柱中傳播。當(dāng)入射角大于臨界角時,發(fā)生全內(nèi)反射,激光全部從界面反射并在水柱中傳播。被反射的激光在傳播過程中會再次照射到水柱和空氣交界面,若滿足全反射條件,激光束將再次發(fā)生全反射并隨水流繼續(xù)傳播。圖1 自由平拋水導(dǎo)激光示意圖Fig.1 Diagram of the

      新一代信息技術(shù) 2021年9期2021-07-30

    • 光通過平行玻璃磚側(cè)位移大小的分析
      產(chǎn)生了側(cè)位移,入射角、玻璃裝的厚度為d、玻璃磚對該單色光的折射率為n,求:1、側(cè)位移的數(shù)學(xué)表達(dá)式。2、側(cè)位移隨入射角的變化如何變化。解析:光路如下圖所示,由折射定律:,,側(cè)位移為圖中線段的長度,由幾何關(guān)系知:故光通過平行玻璃磚側(cè)位移的大小與入射光的入射角度有關(guān),入射角度越大,側(cè)位移越大,分析完畢。

      教育周報·教研版 2021年14期2021-06-20

    • 不同布置方式下真空管太陽能集熱器的熱性能以及入射角修正系數(shù)的對比試驗(yàn)研究
      宋愛國提出了入射角乘積因子, 并使用數(shù)值計算的方法得出,斜置真空管集熱器單管的入射角乘積因子大于橫置真空管集熱器單管的入射角乘積因子[11]。Tang 基于遮擋系數(shù)和投影入射角得出,豎置真空管太陽能集熱器接收到的太陽輻射能多于橫置真空管太陽能集熱器, 且真空管集熱器的安裝角度應(yīng)小于當(dāng)?shù)鼐暥萚12]。綜上可知,目前,學(xué)者們主要針對某一布置方式下真空管太陽能集熱器的熱性能進(jìn)行研究,對不同布置方式下真空管太陽能集熱器的熱性能進(jìn)行對比分析的情況較少。 本文分析了

      可再生能源 2020年11期2020-11-18

    • 光路動態(tài)變化題解題“三部曲”
      都不變,因此,入射角大小不變。當(dāng)平面鏡水平移動時,入射點(diǎn)的位置不變,則相對應(yīng)的反射光線的位置不變,則光斑的位置不變;當(dāng)平面鏡豎直上下移動時,入射點(diǎn)隨之移動。如圖2所示,當(dāng)平面鏡豎直向上移動時,入射點(diǎn)也隨之移動,根據(jù)光的反射定律作出相應(yīng)的反射光線(平行于原反射光線),由圖可知,光斑豎直向上移動;同理可知,當(dāng)平面鏡豎直向下移動時,光斑將豎直向下移動。 [素養(yǎng)提升]入射點(diǎn)變化型動態(tài)電路常出現(xiàn)在光的反射和折射現(xiàn)象中,解答此類題可歸納為“三部曲”法:1. 先明確入射

      初中生學(xué)習(xí)指導(dǎo)·提升版 2020年11期2020-09-10

    • 探究光的反射定律
      )顯示反射角隨入射角的變化。實(shí)驗(yàn)中為了探究反射角與入射角的大小關(guān)系,需要多次改變?nèi)肷涔饩€方向,反射光線也隨之改變,觀察并記錄反射角與入射角的大小,進(jìn)而得出反射角等于入射角的結(jié)論。因此,只能說“反射角等于入射角”,不可說成“入射角等于反射角”。(2019·江蘇·蘇州)如圖1是“探究光的反射規(guī)律”的實(shí)驗(yàn)裝置,回答下列問題。(1)實(shí)驗(yàn)中移動激光筆,使AO繞入射點(diǎn)O沿逆時針轉(zhuǎn)動,反射光沿 時針方向轉(zhuǎn)動。(2)當(dāng)入射角為45°時,反射角也為45°,得出“反射角

      初中生學(xué)習(xí)指導(dǎo)·提升版 2020年11期2020-09-10

    • 光束通過三棱鏡的偏折情況再探討*
      射出,兩界面的入射角和折射角分別為i1,r1和i2,r2,θ為AC面上的出射光線和AB邊的入射光線之間的夾角,即偏向角.圖1中,由折射定律和幾何關(guān)系有(2)A=r1+i2(3)由折射定律可知,當(dāng)入射角i1減小時,r1會隨之減小,光線DE會向底面BC偏移,i2會增大.若三棱鏡的折射率和頂角滿足一定條件,當(dāng)入射角i1減小到某個值時,三棱鏡中的折射光線DE在AC面上發(fā)生全發(fā)射,如果繼續(xù)減小入射角,則三棱鏡中的折射光線均會在AC面上發(fā)生全發(fā)射,可見要在AC面上得到

      物理通報 2020年2期2020-05-18

    • 調(diào)制器失調(diào)下的大視場貓眼回波特性分析
      調(diào)制器俯仰角和入射角的關(guān)系以及對回波功率分布的影響。2 模型建立一般情況下,貓眼逆向調(diào)制通信鏈路的發(fā)射端與逆向調(diào)制端距離較遠(yuǎn),進(jìn)入貓眼鏡頭的光束認(rèn)為是平行光。將傾斜光束通過貓眼光學(xué)鏡頭的過程展開,把貓眼光學(xué)鏡頭的角失調(diào)量轉(zhuǎn)化為線失調(diào)量,可得到如圖1所示的一個雙透鏡等效簡化模型。其中設(shè)立xyz坐標(biāo)系如圖1所示,將z軸設(shè)定為主光軸方向,其方向與入射光方向一致。L1為發(fā)射端到透鏡1前鏡面的距離,L2為透鏡2后鏡面到接收端的距離,θx、θy為入射光束在x和y方向的

      激光與紅外 2020年3期2020-04-08

    • 拋射物入射角度與玻璃破碎裂紋相關(guān)性的研究
      都是存在一定的入射角度的,因此研究不同角度下拋射物(鋼珠)與其在玻璃上形成破碎裂紋兩者之間的關(guān)聯(lián)性,無論是對于案件偵破,還是判定嫌疑人開槍方位都有著顯著意義。本文重點(diǎn)研究了拋射物由于入射角度的不同,在玻璃上產(chǎn)生的破碎裂紋情況,利用拋射物(鋼珠)通過高壓氣體拋射裝置撞擊普通平板玻璃表面形成的裂紋,記錄在載荷作用下彈珠從不同的入射角在玻璃上產(chǎn)生的裂紋情況,通過比對分析破碎裂紋形態(tài),從相同鋼珠不同角度以及不同直徑鋼珠相同角度兩方面進(jìn)行實(shí)驗(yàn),分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出鋼珠在

      福建茶葉 2020年3期2020-04-03

    • 光伏組件入射角影響測試的風(fēng)險控制
      :闡述光伏組件入射角影響測試的基本原理,介紹室內(nèi)測試方法和戶外測試方法,分別對兩種測試方法的風(fēng)險因素進(jìn)行識別,并給出入射角影響測試的檢測室環(huán)境、溫度控制等方面的風(fēng)險控制改進(jìn)建議。關(guān)鍵詞:光伏組件;入射角;風(fēng)險控制前言:為了評估光伏組件的性能和可靠性,國際上通常采用IEC61215和IEC61730兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)作為設(shè)計鑒定定型和安全要求的基礎(chǔ)。但是,此兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)涉及光伏組件電性能評價時,均采用光源垂直于光伏組件入射的條件下測量光伏組件輸出性能。然而光伏組件在戶外實(shí)

      中國應(yīng)急管理科學(xué) 2020年8期2020-02-25

    • 距離和的最小值公式及其應(yīng)用
      成如何確定一個入射角的光線AP,使得它經(jīng)直線l反射后經(jīng)過B點(diǎn).下面分三種類型來討論.說明:以下討論的光線都是指從點(diǎn)A出發(fā),經(jīng)一次或兩次反射后從點(diǎn)B出來.入射角x指的是第一次反射的入射角,入射角y指的是第二次反射的入射角.類型一、兩個定點(diǎn)和一個動點(diǎn)定理1如圖3,已知兩個定點(diǎn)A和B,OA=a,OB=b和∠COD=α(0° <α <90°),入射角為x,則PA+PB的最小值且入射角x滿足圖3 推論若已知AE⊥OC,BF⊥OC,AE=h1,BF=h2和EF_=d,

      中學(xué)數(shù)學(xué)研究(廣東) 2019年12期2019-07-18

    • 新型熱釋光個人劑量計入射角響應(yīng)優(yōu)化及能量鑒別研究
      差[4];二是入射角響應(yīng)問題,相同劑量的輻照由于其入射角度的不同也有可能造成30%以上的測量偏差[5]。為解決上述問題,本文設(shè)計了一種新型半球型結(jié)構(gòu)的個人劑量計,試圖從保持射線通過模體路徑長度一致方面解決入射角影響的問題,通過能量鑒別和有針對性地選擇使用刻度因子達(dá)到消除能量響應(yīng)影響的目的。本文對新型熱釋光個人劑量計和傳統(tǒng)平板模體劑量計在不同入射角度照射下的信號響應(yīng)值進(jìn)行了比較,驗(yàn)證了新型熱釋光個人劑量計對入射角響應(yīng)的優(yōu)化效果;比較了利用不同能量、不同劑量照

      醫(yī)療衛(wèi)生裝備 2019年7期2019-07-16

    • 對初中物理教學(xué)中“折射光路”問題的探討
      結(jié)出:折射角和入射角的大小與光在介質(zhì)中的傳播速率有關(guān)。通過例子“練習(xí)畫”折射現(xiàn)象中大致的光路圖,掌握所學(xué)知識,提高學(xué)生解決問題的能力?!娟P(guān)鍵詞】折射角;入射角;傳播速率;光路圖【中圖分類號】G633.7 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1671-8437(2019)10-0097-02教師在平時的教學(xué)活動中,根據(jù)實(shí)際情況,有時可以對教材內(nèi)容做適當(dāng)?shù)男扪a(bǔ)、重組,挖掘其內(nèi)在的學(xué)習(xí)線索。本文在教材實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,增加了光在水和玻璃這兩種介質(zhì)間折射現(xiàn)象的探究,加深學(xué)生

      理科愛好者(教育教學(xué)版) 2019年2期2019-06-18

    • 海底底質(zhì)分類反向散射強(qiáng)度三維概率密度法
      反向散射強(qiáng)度隨入射角的變化劃分為3個區(qū)域,并解釋了每一個區(qū)域海底反向散射強(qiáng)度的主要貢獻(xiàn)量?;谖墨I(xiàn)[10]的工作,文獻(xiàn)[11—12]對實(shí)測的多波束海底反向散射強(qiáng)度數(shù)據(jù)進(jìn)行了處理,提取平均反向散射強(qiáng)度隨入射角變化曲線上的顯著特征,以此估計海底的底質(zhì)類型。針對文獻(xiàn)[11]方法容差性差的問題,文獻(xiàn)[13]提出了綜合描述反向散射強(qiáng)度隨入射角變化整體信息的參數(shù)擬合法。在散射強(qiáng)度統(tǒng)計特性分析方面,主要采用基本統(tǒng)計量、分位數(shù)和直方圖、功率譜率、灰度共生矩陣和紋理分析等算

      測繪學(xué)報 2019年1期2019-02-13

    • 地震波入射方向?qū)Φ叵鹿こ添憫?yīng)特征初步分析★
      在不同的地震波入射角度對隧道洞室的響應(yīng)特征分析方面做了一定的工作,但目前缺乏地震波入射角的變化對隧道洞室的影響系統(tǒng)全面地分析研究。鑒于此,本文通過ANSYS三維有限元軟件研究地震波入射角從垂直于隧道軸線的垂直面和水平面兩組方案對隧道及地下結(jié)構(gòu)等的破壞機(jī)理及形式,并結(jié)合汶川地震的隧道震害實(shí)例分析隧道動力響應(yīng)特征,試圖更全面了解和掌握隧道洞室隨地震波入射角變化的響應(yīng)特征。1 地震波的選擇為有效模擬地震波入射角度對隧道洞室所產(chǎn)生的響應(yīng)特征,本文將采用人工合成的地

      山西建筑 2018年32期2018-12-11

    • 非對稱TMP耦合實(shí)現(xiàn)非互易性傳輸
      峰可以通過調(diào)整入射角度、金屬層厚度和周期數(shù)連續(xù)地調(diào)節(jié)。這里我們首先固定圖 1中的結(jié)構(gòu)參數(shù) dD′ = 1.42dD,來研究共振峰波長隨入射角度的變化。通過計算得到的透射譜T(θ,λ)畫出共振峰的位置的軌跡圖(并不是所有峰值都達(dá)到 1),結(jié)果如圖1所示。顯然共振峰波長與入射角呈一一對應(yīng)的關(guān)系。對于+θ和-θ,共振峰的波長都隨著入射角的增加逐漸減小。為了更好地顯示獲得的結(jié)果,畫出其波長差λ(-θ)-λ(+θ)隨入射角變化圖。該值λ(-θ)-λ(+θ)表明了非互

      天津科技 2018年11期2018-11-28

    • 預(yù)制圓柱形鎢破片斜穿甲鋼靶的破孔能力分析*
      方法,探究不同入射角和初始動能對穿甲威力的影響,以期為防護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計和戰(zhàn)斗損傷分析提供依據(jù)。1 工況說明采用LS-DYNA對預(yù)制鎢破片侵徹中厚鋼靶問題進(jìn)行數(shù)值模擬研究。為了探究入射角對破片穿甲性能的影響,文中以圓柱形破片在不同條件下侵徹中厚鋼靶為例進(jìn)行簡要分析,并假定彈靶間的初始應(yīng)力為0,破片與靶板作用時沒有攻角,且彈的速度矢量與靶板的法線在一個平面內(nèi)。為了與正侵徹形成對比,圓柱形尺寸取Φ8 mm·高7.6 mm[15]。根據(jù)中厚靶的判斷[16],取鋼靶厚度

      彈箭與制導(dǎo)學(xué)報 2018年3期2018-08-28

    • 用于粒子分離器的砂粒反彈特性實(shí)驗(yàn)研究
      碰撞。分析砂粒入射角度與入射速度對法向恢復(fù)系數(shù)的影響發(fā)現(xiàn),入射角度對于砂粒與硬板和軟板的碰撞的影響截然不同。文獻(xiàn)[6-7]運(yùn)用光纖探頭測量砂粒的速度,通過玻璃微珠碰撞不同材料的平板,發(fā)現(xiàn)當(dāng)入射角度很小時,法向反彈系數(shù)很小,且粗糙度對于法向反彈系數(shù)的影響很??;但是未研究砂粒單獨(dú)碰撞平板。國內(nèi)對于砂粒反彈特性的機(jī)理研究較少,文獻(xiàn)[8]設(shè)計并建立了測量砂粒侵蝕炭化層反彈系數(shù)的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),應(yīng)用直徑為1.5 mm的砂粒從不同角度侵蝕炭化層,測得不同入射角時的法向及切向

      上海航天 2018年3期2018-06-25

    • 基于動力學(xué)分析的定點(diǎn)投籃命中條件的研究
      籃球進(jìn)入籃筐的入射角度和速度應(yīng)滿足的條件;接下來,考慮了投籃時出手角度的橫向偏差,分析出手的角度的橫向偏差與命中的關(guān)系;最后,給出了籃球出手速度、角度所容許的誤差。關(guān)鍵詞:定點(diǎn)投籃;出手角度;出手速度;入射角;入射速度1 緒論籃球運(yùn)動是我們生活中最流行的體育項(xiàng)目之一,而提高投籃的準(zhǔn)確性是我們都期待的。根據(jù)觀看大量的籃球比賽視頻以及自己投籃時的感悟,我們發(fā)現(xiàn)投籃的準(zhǔn)確程度與籃球進(jìn)入籃筐的角度和速度有關(guān)。本文對定點(diǎn)投籃過程建立動力學(xué)模型,旨在從理論上探究籃球空

      科技風(fēng) 2018年35期2018-05-14

    • VTI巖石界面產(chǎn)生的非均勻折射P波極化狀態(tài)分析
      在和不存在異常入射角的兩種情況,法林等[10,20]推導(dǎo)了非均勻折射P波極化系數(shù)的嚴(yán)格數(shù)學(xué)表達(dá)式。對于存在異常入射角的VTI介質(zhì)界面的情況,在異常入射角對非均勻折射P波橢圓極化狀態(tài)的影響下能夠正確地計算出反射/折射系數(shù)的幅度及其相位與入射角之間的變化關(guān)系。如果忽略異常入射角引起的非均勻折射P波對極化狀態(tài)的影響,則不能正確地在過異常入射角區(qū)域計算出VTI巖石界面的PP波的反射系數(shù)以及反射P波相對入射P波在界面上產(chǎn)生的渡越時間。因而對于大角度入射而獲得的地震勘

      石油地球物理勘探 2018年2期2018-04-09

    • 基于入射角的陰影映射反走樣算法
      文采用一種基于入射角的陰影映射算法,有效解決了陰影生成的走樣問題。關(guān)鍵詞:陰影映射;入射角;反走樣中圖分類號:TP391 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-9416(2018)09-0099-021 引言陰影映射是通過計算機(jī)圖形的模擬,在3D場景中產(chǎn)生陰影的效果。生成陰影有很多算法,其中體積陰影算法、陰影映射算法是兩種比較常用的算法。體積陰影算法采用模板緩沖的輪廓數(shù)量進(jìn)行陰影生成,其優(yōu)點(diǎn)是像素銳利,陰影精確,適合精確表現(xiàn)動態(tài)光陰場景;缺點(diǎn)是這種方法需要進(jìn)

      數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用 2018年9期2018-01-18

    • 天然裂縫性地層水力裂縫擴(kuò)展規(guī)律的三維數(shù)值模擬研究
      響比較明顯,當(dāng)入射角較小時,水力裂縫易于轉(zhuǎn)入天然裂縫并在縫內(nèi)延伸;當(dāng)入射角較高時,水力裂縫易于直接穿過天然裂縫。另外,天然裂縫的膠結(jié)強(qiáng)度越低,水力裂縫易于天然裂縫內(nèi)延伸。關(guān)鍵詞:天然裂縫 水力裂縫 入射角 膠結(jié)強(qiáng)度中圖分類號:TU45 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)04(a)-0041-03世界上有大量油氣儲存在低滲裂縫性儲層中,當(dāng)今工業(yè)的發(fā)展使得人們對于石油與天然氣的需求大幅增加,裂縫性油氣藏在行業(yè)中所占比例越來越高。此類油氣藏

      科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2017年10期2017-06-19

    • 圓形區(qū)域勻強(qiáng)磁場對帶電粒子運(yùn)動方向的作用
      出射角的余弦隨入射角變化的函數(shù)表達(dá)式.根據(jù)該表達(dá)式討論得出:粒子做勻速圓周運(yùn)動的半徑r與圓形磁場區(qū)域半徑不相等時出射角α的范圍,兩半徑相等時出射角為90°的結(jié)論.目的在于使人們認(rèn)識到磁聚焦及其逆過程只是磁偏轉(zhuǎn)在某些條件下的特定結(jié)果,提升對這一問題的認(rèn)識.關(guān)鍵詞:圓形區(qū)域勻強(qiáng)磁場;入射角;出射角;入射速度;出射速度1一般性分析在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,從磁場邊界上的點(diǎn)O向各個方向發(fā)射完全相同的帶電粒子,粒子質(zhì)量為m,

      中學(xué)物理·高中 2017年1期2017-04-25

    • 利用H型鋼柱電線桿實(shí)現(xiàn)高鐵覆蓋的探討
      論述,同時又對入射角進(jìn)行了分析研究,最后提出后續(xù)工作開展思路?!娟P(guān)鍵詞】 高鐵專網(wǎng)覆蓋 H型鋼柱電線桿 入射角 穿透損耗一、 前言高鐵即高速鐵路,是當(dāng)今鐵路技術(shù)發(fā)展的又一新高度。它具有速度快、效益高、污染少等優(yōu)點(diǎn),是國民經(jīng)濟(jì)的重要載體之一。近幾年,隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,各地高鐵線路應(yīng)運(yùn)而生,而對高鐵線路的無線信號覆蓋也成為各運(yùn)營商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署的一項(xiàng)重要工作,尤其是伴隨4G LTE網(wǎng)絡(luò)的逐步開通,用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的要求越來越高,高鐵的LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋自然成為了

      中國新通信 2017年5期2017-04-13

    • 送風(fēng)入射角對機(jī)械通風(fēng)的影響研究
      唐長江?送風(fēng)入射角對機(jī)械通風(fēng)的影響研究唐長江(中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 重慶 400039)采用CFD技術(shù)對某火電廠配電間的機(jī)械通風(fēng)降溫效果進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,重點(diǎn)探討了送風(fēng)入射角度對設(shè)備散熱的影響。研究結(jié)果表明,送風(fēng)入射角度對室內(nèi)溫度場和速度場以及熱源換熱有較大影響。送風(fēng)入射角為60°時,送風(fēng)氣流大部分直接流向熱源區(qū),此時速度分布較為均勻,且配電間各典型位置溫度最低;綜合配電間溫度場、速度場和各典型位置溫度分布情況,可以認(rèn)為送風(fēng)入射角為60°時,通風(fēng)降溫的效

      制冷與空調(diào) 2016年5期2017-01-07

    • SH波在0.71Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.29PbTiO3/金剛石界面的反射和透射
      射、透射系數(shù)隨入射角的變化。結(jié)果顯示:SH波從金剛石入射時,壓電晶體的旋轉(zhuǎn)切割角度對SH波的反射、透射系數(shù)和能量分配規(guī)律起到非常關(guān)鍵的作用;SH波從壓電材料入射時,晶體的旋轉(zhuǎn)切割角度越大,臨界角越小,隨著入射角的增大,切割角度對SH波反射系數(shù)的影響逐漸減小。這些結(jié)論可為PMN-PT單晶材料在傳感器和頻率控制等領(lǐng)域中的應(yīng)用提供有價值的理論參考。SH波;PMN-PT單晶;金剛石;反射系數(shù);透射系數(shù)波在彈性介質(zhì)中反射與透(折)射問題的研究成果被廣泛應(yīng)用于地震勘探

      振動與沖擊 2016年22期2016-12-12

    • 入射角下海浪后向散射系數(shù)不對稱性和各向異性分析驗(yàn)證
      0076)?小入射角下海浪后向散射系數(shù)不對稱性和各向異性分析驗(yàn)證王曉晨1,2,萬劍華1,張振華3,孟俊敏2*,范陳清2(1. 中國石油大學(xué)(華東) 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,山東 青島 266580;2. 國家海洋局第一海洋研究所,山東 青島 266061;3. 北京遙測技術(shù)研究所,北京 100076)基于北京遙測技術(shù)研究所機(jī)載波譜儀實(shí)測數(shù)據(jù)以及ECMWF提供的風(fēng)場數(shù)據(jù),分析了不同風(fēng)速條件下小入射角海浪平均后向散射系數(shù)不對稱性與各向異性隨入射角的變化特性,并對導(dǎo)

      海洋學(xué)報 2016年11期2016-11-17

    • 海洋環(huán)境對低入射角導(dǎo)航雷達(dá)影響分析研究
      ?海洋環(huán)境對低入射角導(dǎo)航雷達(dá)影響分析研究陜西長嶺電子科技有限責(zé)任公司產(chǎn)品開發(fā)部陳立馮冬冬盧哲李林濤王文軍秦光明海洋環(huán)境的復(fù)雜多變對低入射角導(dǎo)航雷達(dá)提出了更高的要求,本文首先詳細(xì)分析了低入射角導(dǎo)航雷達(dá)的原理,然后對影響其性能的海浪、雨雪以及大氣波導(dǎo)傳輸進(jìn)行了深入的分析,最后對低入射角導(dǎo)航雷達(dá)在復(fù)雜海情條件下性能的提高給出了自己的看法,對今后的工作有一定的指導(dǎo)意義。海洋環(huán)境;低入射角導(dǎo)航雷達(dá);中頻采樣;小目標(biāo)提取1.引言隨著雷達(dá)在各行各業(yè)得到廣泛應(yīng)用,導(dǎo)航雷達(dá)

      電子世界 2016年15期2016-08-29

    • 海洋測深中聲線跟蹤模擬分析
      海洋測深的最優(yōu)入射角度,分析影響多波束傳播路徑在海洋測深中的影響因素,確立簡單優(yōu)化的聲速經(jīng)驗(yàn)公式,結(jié)合matlab軟件對確立的聲速經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行模擬,使海洋測深公式更加簡潔、易于計算。關(guān)鍵詞:海洋測深;多波束;入射角;聲速經(jīng)驗(yàn)公式海洋測繪屬于我國重點(diǎn)發(fā)展的一個方向,其中,良好的海下地形還原又是海洋測繪的重要內(nèi)容,而海洋測深在此起關(guān)鍵性的作用?,F(xiàn)在的多波束測深儀器較多,入射角度在60°~180°,得到的數(shù)據(jù)在誤差分析方面沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),目前主要的聲速經(jīng)驗(yàn)公式模型

      黑龍江工程學(xué)院學(xué)報 2016年1期2016-04-06

    • TE-TM波單介質(zhì)面的折射率和透射率
      反射率透射率與入射角、能流反射率透射率與入射角、反射系數(shù)與介質(zhì)折射率比的關(guān)系,分析TE-TM波單介質(zhì)面的反射率和透射率隨著光波入射角、介質(zhì)折射率比的變化規(guī)律.關(guān)鍵詞:TE-TM波反射率透射率入射角折射率比作者簡介:周波(1984-),男,助教,主要從事物理課程與教學(xué)論研究.通訊作者:許江勇(1978-),男,副教授,主要從事光子晶體理論與特性的研究.收稿日期:(2015-05-062)目前,人們希望在高速發(fā)展的電子和信息工業(yè)中廣泛實(shí)現(xiàn)太比特每秒的信息傳輸量

      物理通報 2015年11期2016-01-12

    • 入射角度對破片穿甲威力影響
      存在一定角度,入射角度(破片速度方向與靶板法線方向夾角)不同,接觸面積及穿甲等效厚度均有所不同[2]。因此研究破片不同入射角度穿甲過程中,速度、動能衰減曲線有著重要意義。立方體鎢破片作為預(yù)制破片的一種類型,由于具有密度高、衰減系數(shù)小、穿甲能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)被廣泛用于預(yù)制破片戰(zhàn)斗部[3]。本文以立方體鎢破片為研究對象,建立有限元模型,對比研究破片以不同入射角度進(jìn)行斜穿甲過程中,速度、動能衰減趨勢,并確定極限入射角度。1 仿真模型建立及計算方案確定1.1 仿真模型建

      兵器裝備工程學(xué)報 2015年2期2015-09-12

    • 掃描入射角對點(diǎn)云測量精度的影響
      測物體的距離和入射角信息。本文主要研究了激光束的入射角對點(diǎn)云測量的影響,由于當(dāng)激光束的入射角發(fā)生變化時,激光束在被測物體表面形成光斑的大小和形狀會發(fā)生變化,使激光的回光強(qiáng)度發(fā)生變化,而測距結(jié)果是光斑內(nèi)所有返回信號的加權(quán)平均值,從而影響了點(diǎn)云測量的精度。二、平面擬合及入射角模型1.平面擬合模型目前根據(jù)掃描的點(diǎn)云數(shù)據(jù)提取平面特征的方法主要有最小二乘法和特征值法等。最小二乘法在假設(shè)x、y為獨(dú)立變量且不含誤差,而z為依賴變量包含誤差的情況下解算平面參數(shù),但由于點(diǎn)云

      測繪通報 2015年1期2015-03-30

    • 入射角對貓眼光電系統(tǒng)回波光強(qiáng)分布的影響
      回波光強(qiáng)分布隨入射角的變化規(guī)律。1 理論建模Fig.1 Propagation scheme of Gaussian beam passing through a cat’s eye photoelectric system at oblique incidence所有具有貓眼效應(yīng)的光電系統(tǒng)均可看作是一個透鏡與位于其焦平面附近的反射面的組合。為了研究方便,將其反射光束與入射光束展開,便可得到貓眼光電系統(tǒng)的物理模型,兩個相同參量的透鏡和一個反射面組成的4f模

      激光技術(shù) 2015年6期2015-03-18

    • 兩道光學(xué)題的數(shù)學(xué)巧解
      線CD在D點(diǎn)的入射角∠CDM設(shè)為θ1、折射角∠B′DO設(shè)為θ2,由幾何關(guān)系和反射定律得:∠EB′O=∠DB′O=∠B′DO=θ2,由折射定律知出射光線EF在E的出射角∠FEN也應(yīng)為θ1.過O點(diǎn)作A′O∥CD,因?yàn)椤螦′OD與光線在D點(diǎn)入射角∠CDM是同位角,則∠A′OD=∠CDM=θ1.依題設(shè)FE∥CD,則FE∥A′O,又∠A′OE與出射角∠FEN是同位角,于是∠A′OE=∠FEN=θ1,因此∠A′OE=∠A′OD=θ1.故射線A′O為等腰三角形DOE的角

      物理之友 2015年11期2015-02-02

    • 光線入射角及光照強(qiáng)度對日光溫室棚膜透光率的影響
      射率大小與光線入射角大小有密切關(guān)系,入射角越大,反射率越大,光線透光率就小。近年來,對玻璃溫室透光規(guī)律的研究報道較多[1~6],而對日光溫室塑料薄膜透光規(guī)律的研究鮮見報道。目前日光溫室薄膜品種規(guī)格多,性能各異,按樹脂原料分有聚乙烯膜、聚氯乙烯膜和乙烯-醋酸乙烯膜;按結(jié)構(gòu)性能特點(diǎn)分有普通膜、長壽膜、長壽無滴膜、漫反射膜、轉(zhuǎn)光膜、復(fù)合多功能膜等。武威市日光溫室蔬菜生產(chǎn)上應(yīng)用較多的是乙烯-醋酸乙烯膜。為了進(jìn)一步明確醋酸乙烯薄膜在太陽不同入射角的條件下的透光率,及

      甘肅農(nóng)業(yè)科技 2014年4期2014-12-26

    • 不同入射角風(fēng)波流海上漂浮式風(fēng)力機(jī)頻域與時域動態(tài)特性
      響應(yīng)及標(biāo)準(zhǔn)差在入射角分別為0°、22.5°和45°時相差微小.研究結(jié)果對海上張力腿平臺結(jié)構(gòu)設(shè)計與優(yōu)化具有很高的參考價值.關(guān)鍵詞:海上風(fēng)力機(jī); 入射角; 運(yùn)動響應(yīng); 時域中圖分類號: TK 83文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A從陸地向海洋已成為風(fēng)電發(fā)展的主要趨勢,海上風(fēng)力機(jī)的研究逐漸成為風(fēng)電研究領(lǐng)域重點(diǎn)與熱點(diǎn)[1].支撐結(jié)構(gòu)是保證海上風(fēng)力機(jī)安全運(yùn)行的基礎(chǔ).因此,對支撐結(jié)構(gòu)的形式及其特點(diǎn)的研究也成為海上風(fēng)力機(jī)設(shè)計的重要組成部分.張力腿平臺(TLP)漂浮式風(fēng)力機(jī)是由垂直系泊的順

      能源研究與信息 2014年3期2014-10-30

    • 三棱鏡折射率和入射角測量的拓展*
      全反射是關(guān)鍵.入射角法[2]由于不用測量出射光線,減少了實(shí)驗(yàn)步驟,是一種精確度較高的測量方法.而垂直出射法[3]雖最簡單方便,但僅適用于直角三棱鏡.臨界法[4]因在實(shí)際實(shí)驗(yàn)中要測量90 °折射角的緣故,操作難度非常大,同時僅適用于某一角為60 °的三棱鏡.角入射法[5]計算較為方便,因其必須垂直入射于頂角所對邊,故實(shí)驗(yàn)操作較為復(fù)雜.關(guān)于影響折射率的測量因素有很多,如不同入射點(diǎn)對實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的影響[6],頂角取值范圍不同造成的影響等[7].本文主要在總結(jié)入射角

      物理通報 2014年6期2014-06-29

    • 從一個新角度來控制光
      而不發(fā)生反射的入射角。原則上,這將使得系統(tǒng)在整個頻率范圍內(nèi)只能從這個入射角透射p偏振光。但為了讓此系統(tǒng)能運(yùn)行,還需要找到一種途徑,使來自其它方向的光實(shí)現(xiàn)由頻率決定的部分透射。通過利用第二種變量即超薄光子晶體的特性,麻省理工學(xué)院研究小組的Yichen Shen、Marin Soljacˇic'和其他 4 名成員達(dá)到了上述目的。這類晶體的帶隙能阻止光線在給定的頻率范圍內(nèi)從除布儒斯特角以外的其它入射角傳播。通過將這些“一維”光子晶體結(jié)合到一個84層的堆棧中,并調(diào)

      中國光學(xué) 2014年3期2014-05-16

    • 自然光在兩種介質(zhì)分界面上反射和折射時的偏振特性討論
      質(zhì)中,自然光以入射角i1入射到上表面,發(fā)生兩次反、折射從下表面出射,取N=1為介質(zhì)層數(shù)。在介質(zhì)上表面發(fā)生反、折射時,入射光、反射光和折射光振幅中各分量的比例關(guān)系可由菲涅爾公式[3]給出:圖1 自然光在介質(zhì)分界面上的反射、折射情況為了得到反射光和折射光的偏振度,根據(jù)不同介質(zhì)中光強(qiáng)的定義則相應(yīng)入射光的光強(qiáng)為反射光的光強(qiáng)為入射光為自然光,有E1s=E1p,由于入射光和反射光在同種介質(zhì)中,因此光強(qiáng)反射率為根據(jù)偏振度的定義[1],則反射光的偏振度為同理可知折射光的光

      大學(xué)物理實(shí)驗(yàn) 2013年3期2013-10-25

    • 基于亞波長二維光柵的入射角不敏感顏色濾光片研究*
      )1 引言具有入射角不敏感特性的顏色濾光片在傳感探測、液晶顯示、彩色印刷和裝飾等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景.傳統(tǒng)的光學(xué)薄膜干涉濾光片有顯著的藍(lán)移現(xiàn)象,即光譜曲線會隨著入射角的增大向短波方向移動,因而限制了其在大角度下的應(yīng)用.近年來,隨著微納米光柵電磁理論研究的深入和微納米加工技術(shù)的發(fā)展,研究人員提出了各種由亞波長光柵結(jié)構(gòu)構(gòu)建的顏色濾光片[1-5].導(dǎo)模共振濾光片[1,2]通過將光柵介質(zhì)內(nèi)的高級次泄漏模與波導(dǎo)模式耦合,在很小范圍內(nèi)引起入射光能量在反射和透射間的切

      物理學(xué)報 2013年6期2013-08-22

    • 關(guān)于自然光在兩種介質(zhì)分界面上反射和折射時的偏振特性討論
      折射光偏振度隨入射角的增大而單調(diào)增加,布儒斯特角對其沒有影響,并不像基礎(chǔ)光學(xué)教材中認(rèn)為的那樣.另有文獻(xiàn)[4]定量分析了反射光和折射光偏振度與布儒斯特角的關(guān)系,以n=1.56的玻璃介質(zhì)為例,得到與文獻(xiàn)[3]不同的結(jié)果,肯定了有關(guān)教科書的結(jié)論.本文從理論上詳細(xì)分析了自然光在分界面上反射光和折射光的偏振特性,并進(jìn)一步探討了偏振度變化的規(guī)律及與介質(zhì)折射率、光強(qiáng)反射率、透射率和介質(zhì)層數(shù)的關(guān)系.1 反射光和折射光的偏振度設(shè)折射率為n2的均勻介質(zhì)Ⅱ處于折射率為n1的介質(zhì)

      物理與工程 2013年4期2013-03-11

    • 雙視向補(bǔ)償最佳入射角組合研究
      雙視向補(bǔ)償最佳入射角組合研究王國軍1,2,邵 蕓1,萬 紫1,3,張風(fēng)麗1(1.中國科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所遙感國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100101;2.中國科學(xué)院研究生院,北京 100049;3.浙江省水利河口研究院,杭州 310020)為了解決高分辨率合成孔徑雷達(dá)雙視向補(bǔ)償?shù)淖罴?span id="j5i0abt0b" class="hl">入射角組合問題,提出了一種基于數(shù)據(jù)模擬的最優(yōu)化選擇方法。該方法利用DEM數(shù)據(jù)模擬2個視向不同入射角下的疊掩和陰影掩模圖像,用補(bǔ)償效果作為評價函數(shù)選擇最佳的入射角組合。將該方法應(yīng)用于地

      自然資源遙感 2012年4期2012-12-27

    • 基于幾何光學(xué)近似模型的大氣泡粒子散射光場分布計算
      于散射角通常是入射角的多值函數(shù),因此,利用 GOM 計算粒子散射光強(qiáng)分布,就必須求解出每個散射角所對應(yīng)的入射角,也就是說,基于 GOM 模型的數(shù)值計算首先是要求解散射角所對應(yīng)的所有入射角,這是基于GOM 理論計算散射光場分布必須首先要解決的問題.其方法之一是利用三角函數(shù)關(guān)系構(gòu)建一個方程,求解該方程的解得到滿足條件的入射角,如 Zhou等[11]利用cos(·)函數(shù)構(gòu)造了散射角與入射角的多項(xiàng)式,采用牛頓迭代法和分段法相結(jié)合的方法求解多項(xiàng)式方程得到入射角,并開

      天津大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)與工程技術(shù)版) 2012年12期2012-11-27

    • “數(shù)形結(jié)合”是解決物理問題的有效方式 ——“光穿過平行玻璃磚之側(cè)移量”的一種簡單定性解答
      兩個前提(1)入射角越大,入射角與折射角的差角i-r偏離法線越多,相同差角在玻璃磚中對應(yīng)的底邊越長.這是顯而易見的,無須更多說明.(2)隨著入射角的增大,入射角與折射角的差角也增大.證明:設(shè)入射角為i,折射角為r,玻璃磚的折射率為n.由折射定律可見,sini-sinr隨i而增大.接下來證明,i-r又是隨sini-sinr而增大.如圖2,將單位圓的半徑等分為4份,O1B,O2C,O3D,OE分別表示4個角θ1=∠AOB,θ2=∠AOC,θ3=∠AOD,θ4=

      物理通報 2011年11期2011-08-16

    • 合成孔徑雷達(dá)影像地形校正半經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?/a>
      形起伏地區(qū)本地入射角被認(rèn)為是影響雷達(dá)后向散射的主要因素[5-7],因此,文獻(xiàn)[8—10]都建立了SAR圖像灰度值變化與本地入射角的余弦函數(shù)之間的簡單經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停孕U匦螌AR影像灰度值的影響。文獻(xiàn)[11]在總結(jié)前人建立的地形校正經(jīng)驗(yàn)?zāi)P偷幕A(chǔ)上,利用雷達(dá)傳感器參數(shù)和DEM提取多個因子,建立圖像灰度值和多個因子間的7個新的地形校正經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停容^它們對不同地物覆蓋地表的應(yīng)用效果。文獻(xiàn)[12]將地形對SAR后向散射系數(shù)的影響分為兩個方面,一方面是地形變化引起面

      測繪學(xué)報 2011年4期2011-01-31

    • 直角棱鏡的特性研究
      棱鏡的偏向角與入射角的關(guān)系式,得到恒偏向角的結(jié)果,并討論直角棱鏡的最大入射角和最小入射角,用Matlab軟件繪出最大入射角和最小入射角與折射率的變化曲線.2 直角棱鏡的恒偏向角2.1 偏向角與入射角的關(guān)系式δ=60°+i-i′(1)在AB面上由折射定律得sini=nsinr(2)同理在BC面上有sini′=nsinr′(3)圖1 直角棱鏡偏向角的光路圖從圖1容易得到r+r′=60°(4)所以有sini′=nsinr′=nsin(60°-r)=n(sin60

      物理通報 2011年12期2011-01-25

    • 微元法在修正幾何光學(xué)命題中的應(yīng)用
      行的玻璃磚時,入射角為i,經(jīng)折射從下表面射出.設(shè)玻璃磚的折射率為n,厚度為h,發(fā)生的側(cè)移為D.試證明入射角i越大,側(cè)移D越大.圖1參考解答:設(shè)在第一界面,光在玻璃磚中的折射角為r,由折射定律有(1)由數(shù)學(xué)知識可知(2)(3)(4)sin(i-r)=(sinicosr-sinrcosi)(5)綜合(1)、(2)、(3)、(4)、(5)式得(6)由(6)式可知,當(dāng)入射角i增大,側(cè)移D增大.對(6)式,單從解答上來說,無可非議.但是我們仔細(xì)分析時,卻發(fā)現(xiàn)了問題.

      物理通報 2011年2期2011-01-24

    • 激光偏振特性在微尺度工件激光彎曲成形中的作用
      掃描工件表面的入射角,提高了金屬表面對CO2激光能量的吸收率,使厚度為0.1mm的微尺度不銹鋼工件在未進(jìn)行黑化處理的情況下獲得了彎曲變形,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在采用線偏振激光對具有吸收層的工件進(jìn)行多次掃描時,由于變形部分入射角增大引起激光吸收率提高,以及光斑面積增大引起激光功率下降,從而導(dǎo)致作用于工件表面的激光能量因素改變,這是彎曲角度發(fā)生變化的主要原因。關(guān)鍵詞:激光微尺度彎曲成形;激光偏振特性;入射角中圖分類號:TN249;TG665文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:0

      西安交通大學(xué)學(xué)報 2009年7期2009-08-14

    • 本期練習(xí)及測試題參考答案
      圖略. 9. 入射角為0°,折射角也為0°;入射角增大,折射角也隨著增大;光從空氣斜射入水中或玻璃中時,折射角小于入射角;入射角一定,光從空氣斜射入不同介質(zhì)中的折射角不同.(可以寫出任意兩條)《光的色散和看不見的光隨堂練習(xí)》參考答案1. 光的色散 2. 紅紫 3. 白黑 4. 紅綠藍(lán)白 5. 紅黃藍(lán)黑 6. 反射藍(lán) 7. C 8. D 9. D 10. D 11. B 12. C《光現(xiàn)象綜合測試題》參考答案1. 月食直線傳播 2. 倒無關(guān)3 3. 折射漫反

      中學(xué)生數(shù)理化·八年級物理人教版 2008年9期2008-10-15

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