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1)  omnidirectional antenna
全向天线
1.
According to the structural characteristics of Wireless Sensor Network(WSN),a novel range-free and distributed positioning algorithm(PBSAO) is proposed based on anchor s sectored antenna and sensor s omnidirectional antenna.
基于锚节点装配的扇区天线和普通节点装配的全向天线,提出了一种非测距分布式节点定位算法(PBSAO)。
2.
The calculation result shows that this kind of configuration could resolve the problem of non-circle degree,which usually occurs in the omnidirectional antennas.
给出了一种用于个人通信的全向基站天线的设计思路 ,该天线是由环形带状微带贴片构成 ;文章同时分析了该天线的辐射机理 ,计算表明 ,该天线有望从根本上解决全向天线的不圆度问
2)  omni-directional antenna
全向天线
1.
Substrate integrated waveguide (SIW) slot array omni-directional antenna with balanced feeding;
平衡馈电基片集成波导缝隙阵列全向天线
2.
Design of a L-band omni-directional antenna for electronic warfare decoy;
应用于电子战诱饵的L波段全向天线设计
3.
Traditional horizontal polarization waveguide double-slot omni-directional antenna arrays have various disadvantages,such as narrow bandwidth and high cost.
针对传统的水平极化波导缝隙对全向天线带宽较窄、成本较高的缺点,该文提出了一种基于基片集成波导(S IW)工艺的全向辐射的波导缝隙天线。
3)  omni antenna
全向天线
1.
The Design and Application of a Omni Antenna Operating in a Wide-band Frequency;
宽频带全向天线的设计与应用
2.
As the RIMA-DP protocol can not correctly predict the time of data-packet arrival time,this paper utilizes the broadcasting characteristics of an omni antenna to improve the response control packet—the ACK of the RIMA-DP protocol,which makes the next hop utilize the ACK control packet to predict the data packet arrival time.
针对RIMA-DP协议不能准确预测数据到达时间,文章利用全向天线的广播特性来对协议中的应答ACK控制分组进行改进,使得在传播中下一跳节点能够根据监听到的ACK来预测数据包的到达时间,提高了吞吐量,降低了端到端的延迟。
4)  antenna (omni-directional)
天线(全向)
5)  omnidirectional antenna pedestal
全向天线座
1.
For the technical performances and the special requirements,the double-band omnidirectional antenna pedestal have some characteristics in structure.
双频段全向天线座因其技术性能和特殊要求,其天线座在结构上具有一定的特点。
6)  all direction atenna
全方向天线
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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