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1)  Infrared feature
红外辐射特征
1.
Infrared feature of the satellite;
卫星的红外辐射特征研究
2)  characteristic infrared radiation
特征红外辐射
3)  infrared radiation features control
红外辐射特征控制
4)  infrared radiation characteristic
红外辐射特性
1.
On the application basis of infrared detection of the rocket engine exhaust plume, the infrared radiation characteristics of exhaust plume are calculated by backward Monte Carlo method (BMC) and finite volume method (FVM) in the paper.
以固体火箭发动机尾喷焰的红外探测为主要应用背景,利用反向蒙特卡罗法和有限体积法计算了火箭尾喷焰红外辐射特性,获得了尾喷焰在探测波长为2。
2.
The research on the infrared radiation characteristics of the ship is important for the ship camouflage.
舰船的红外辐射特性研究对舰船的伪装有重要的意义。
3.
Based on the analysis of the infrared radiation characteristics of different objects,the paper proposes the detection algorithm of nighttime fog on MODIS data,and the algorithm has been tested and analyzed.
在分析雾、云、地表、水体等目标物红外辐射特性的基础上,针对MODIS数据提出了夜间雾监测算法。
5)  IR radiation feature
红外辐射特性
1.
Sensitivity analysis of the factors affecting IR radiation feature of tank;
坦克红外辐射特性影响因素的灵敏度分析
2.
The factors that have effect on the IR radiation feature of armored vehicles and of the background were summarized.
 综述了影响装甲车辆与背景红外辐射特性的因素,论述了对装甲车辆红外辐射特性的模型建立及数学描述,最后对控制装甲车辆红外辐射技术进行了分析。
6)  infrared radiation characteristics
红外辐射特性
1.
The research of infrared radiation characteristics of high temperature free-stream flow with particles is very important for the field of target detection, combustion diagnosis and temperature measurement of flame.
高温含粒子自由流红外辐射特性的研究在目标探测、燃烧诊断、火焰温度测量等领域有着重要应用。
2.
The variations of the outer temperature of the gun barrel and its effect on the infrared radiation characteristics are discussed.
对具有太阳辐射及受射击过程影响的坦克炮身管建立了温度及其红外辐射特性理论模型,并对以下三种情况进行了计算:坦克炮身管在太阳照射一段时间后单发射击、太阳照射一段时间后多发慢速射击及太阳照射一段时间后多发射击。
补充资料:红外辐射大气衰减
      红外辐射在大气中传播时,由于大气中各种成分的吸收和散射而引起的辐射功率的逐渐衰减。
  
  大气是一种具有非常高的时空变易性的吸收物质和散射物质。因此,这种衰减过程是极其复杂的,它与辐射传播过程中的温度、压力、大气的性质、粒子的大小和所使用的波长,甚至与地形都有关系。只有知道这些因素的变化,才能准确获得红外辐射在大气中的衰减情况。因此,为了解决某些实际的应用问题,需要实地、适时地进行衰减测量。
  
  大气中各种气体分子吸收红外辐射,使辐射能转变为其他形式的能量;同时,大气中的尘埃和水滴等粒子又将辐射散射到四面八方,因而在前进路程中的辐射功率也要减小。
  
  由于大气的吸收,红外辐射在前进路程上的功率按指数式衰减(假定是平行光束, 没有发散问题)。若x=0处的辐射功率为I0,在路程x处的辐射功率为I,则
  
  α为辐射功率衰减到一半所需的距离的倒数,称为吸收系数,与波长有关。同样,由于大气的散射,红外辐射功率的衰减也可写成
  
  β为散射系数,也与波长有关。因此,对于一定的波长,红外辐射的大气衰减规律为
  
  式中κ=α+β,称为大气的衰减系数。
  
  
  实际上,红外辐射在大气中传播时,主要的吸收来自水汽,其次来自二氧化碳。表列出水汽和二氧化碳的较强吸收带。这些带间的空隙形成了一些所谓天体辐射的"红外窗口",其中最宽的是在8~13微米处(其中9.5微米附近有臭氧的吸收)。17~22微米是半透明窗口。22微米以后直到1毫米处,由于水汽的严重吸收,对天体的红外辐射是完全不透明的。但是,在海拔较高,空气干燥的地方,22微米以后的红外辐射也有较高的透过率。例如,在海拔3.5公里的高度处,测量结果见表。
  
  
  大气对红外辐射的散射,主要取决于大气中所包含的各种粒子的大小。对于空气分子(粒子很小),其散射量反比于辐射波长的4次方;而尘埃,水滴等的散射量大致与波长的1.3次方成反比。
  
  
  图为海平面上约1.83公里水平路程(有17毫米可降水分)的大气透射比曲线。
  

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参考词条