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1)  phase mismatch error
相位失配误差
1.
The phase mismatch error is the main error source of sound intensity measurement system.
相位失配误差是声强测量系统的主要误差源,仅靠提高仪器的精度很难消除这一误差。
2)  mismatch error
失配误差
1.
Method of eliminating of mismatch error in microwave power measurement;
微波功率测量中消除失配误差的方法
3)  phase error
相位误差
1.
An improved phase error estimation algorithm;
一种改进的相位误差估计算法
2.
Experimental Research on Separated Phase Error from Sound Intensity Measurement System;
用宽带噪声分离声强测量系统相位误差的实验研究
3.
Study on phase error calibration method for stepped frequency radar;
毫米波宽带雷达相位误差校正方法研究
4)  phase error
位相误差
1.
FEL small signal gain reduction due to phase error of undulator;
波荡器位相误差对自由电子激光小信号增益的影响(英文)
2.
the influence of Gauss/Super-Gauss beam s waist radius,phase error and order number upon diffractive field was discussed.
对均匀平面波、高斯光束和超高斯光束入射下菲涅耳透镜的衍射场在轴上和焦平面上的光强特性进行了研究,比较了它们之间的不同之处;分析了高斯、超高斯光束的束腰半径、位相误差和阶数对衍射场的影响。
3.
Undulator rms phase error is expressed as function of the magnet peak field distribution.
给出了波荡器位相误差的函数式,可由磁场峰值分布直接计算波荡器位相均方根误差。
5)  phase errors
相位误差
1.
In terms of the power order model of oscillator phase noise,the bistatic & monostatic phase errors and the difference between them were addressed.
根据振荡器的相位噪声的幂律模型,给出了双站SAR回波相位误差模型影响及其与单站模型的差异,基于相位噪声变化快慢对成像影响的差异,将其划分成线性误差、二次相位误差和高频误差三种分量,分别定量分析了它们对双站SAR图像偏移、聚焦及副瓣特性的影响。
2.
The method,which starts with complex phase-degraded SAR image,after phase errors model is introduced into the range-compressed phase-history domain,carries out phase errors correction by changing the focus until the intensity of the weight function of the azimuth profile in the area of high sequencies is maximized.
该方法从复图像域出发,通过在距离压缩相位历史域引入相位误差模型,改变图像的聚焦程度直至一维像的DCT序列在高序数区域的权值达到最大,从而完成误差校正。
3.
The paper analyses the principle of MUSIC method,deduces its application un- der known absolute phase errors and known relative phase errors.
文中基于空间谱估计 MUSIC 算法测向原理,推导了已知绝对相位误差和已知相对相位误差条件下的 MU-SIC 算法,并创造性的提出了二者的统一性,文中还提出一种有效的获得通道相对相位误差的方法,仿真结果表明其可行性。
6)  Phase difference error
相位差误差
补充资料:失配位错


失配位错
misfit disloc,士;八。。

失配位错misfit disloeations若一对晶体其取向相同,但晶格常数稍有不同,被置于完全的接触时,则在接近于界面处的原子会略微调整它们的位置,这样就会使得界面区域中的原子或处于“好”的形位,或处于“坏”的形位。这些“坏”区域与晶体位错相类似,故名失配位错。F.C.弗兰克(F rank)和范德米尔(Vande Merwe)于1949年首次预言失配位错的存在,并描述了它们若干重要性质。首次实验演示则于1956年实现:锗中杂质硼、硅或锡引起区域性成分变化,导致晶格常数的微小变化,可以观测到这些区域边界处失配位错的存在。 失配位错最常出现在晶体薄膜与衬底的界面上、合金中的脱溶粒子周围、三维“岛”与其基体之间等。主要的实验观察方法是电子显微术。近年来得知在半导体“超晶格”结构中的内界面上产生的失配位错对于器件性能有重要影响,因为它们是杂质原子的从尤坐位,是掺杂物质的高扩散通道,并且是有效的复合中心。关于失配位错的扩散运动行为也有相当的研究,即材料温度升高时,界面上的失配位错有一些会以某种方式迁移到晶体内部去。若设扩散以空位机制进行,则失配位错扩散运动的策动力大致可分为3个部分:由扩散导致应力场所施之力;由于空位不平衡浓度产生之力(与克肯代尔效应联系);失配位错彼此间所施之力。对此种运动实验和理论都进行了不少工作。 失配位错对晶间互扩散起一定作用。失配应变可用来提高晶体完整性。 失配位错的模型构想及理论处理与晶界位错有一定联系,但不应忽视二者间的区别(见小角晶界)o (杨顺华)
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参考词条