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1)  eigenstructure algorithm
特征结构算法
1.
Pisarenko algorithm,MUSIC algorithm,mini-norm algorithm and ORPD algorithm are the four eigenstructure algorithms often used for estimation of DOA.
Pisarenko算法、多信号分类(MUSIC)算法、最小模算法和ORPD算法是来波到达方向(DOA)估计中常用的四种特征结构算法
2)  eigen-structure subspace algorithm
特征结构子空间算法
1.
The main researches of this dissertation are the typical eigen-structure subspace algorithms for smart antenna.
本文主要研究了智能天线中的典型特征结构子空间算法,并简单分析了减少自适应波束形成算法计算量的方法。
3)  eigenvalue structure analysis(ESA)
特征结构法
4)  eigenvalue structure analysis
特征结构分析法
1.
A new algorithm was proposed for extensive power system VAR optimization taking steady state voltage stability into account based on eigenvalue structure analysis.
基于电力系统潮流方程雅可比矩阵的特征结构分析法,提出了一种以提高系统静态电压稳定性为目标的大规模电力系统无功功率优化补偿方法。
2.
On the basis of eigenvalue structure analysis method,the steady state model of STATCOM is added into power flow equations and an voltage stability calculation model that considering STATCOM installation is built.
文章基于特征结构分析法,将STATCOM的稳态模型加入潮流方程中,建立计及STATCOM的电压稳定计算模型。
5)  eigenstruture assignment
特征结构配置法
6)  configuration characteristic algorithm
字符结构特征法
补充资料:非晶态固体结构特征
      X射线衍射实验表明,非晶态固体(或称为无定形体、玻璃体)具有短程秩序,但完全不具有长程秩序。由附图看出:就每个原子周围零点几纳米内的情况而言,晶态与非晶态固体十分相似,即每个原子的最近邻原子的数目一定,化学键的键长相等,键角基本上一样。至于每个原子与相距在几纳米以外的原子的关系,则在晶体中与在非晶态固体中有本质的不同。晶体具有长程序,由其中一原子出发,只有在特定方向上和特定距离处才能找到其他原子。而在非晶态固体中,由一个原子出发,在任何方向、任何距离处找到其他原子的几率完全相同。气体则既无短程序,也无长程序。
  
  与晶体相比,非晶态固体结构的另一特点是:它的结构参数呈现着某种统计分布,而不像晶体中那样具有确定的数值。例如,在晶态中对于所有的原子,其键长、键角及配位数都是个确定的值,由原子和化学键所构成的封闭环中也具有确定数目(如为 6)的原子。而在非晶态中,键角的数值和类似的环中原子数目都明显地呈现着某种统计分布(见图)。
  
  
  从热力学上讲,晶体结构处于平衡状态,而非晶态固体的结构则处于非平衡状态。后者有向平衡状态转变的趋势,但通常由于动力学原因,此种转变需时甚久,甚至于实际上难以实现。
  
  目前已对三类非晶态固体物质提出了较好的结构模型:①连续无规网模型,适用于通过共价键形成的玻璃体,如硅、二氧化硅、二氧化锗、二硫化锗、碲化硅等;②无规密堆积模型,适用于非晶态的金属和合金;③无规线圈模型,适用于柔顺性好的高聚物无定形固体。
  
  

参考书目
   R.Zallen,The Physics of Amorphous Solids,John Wiley & Sons, New York, 1983.
  

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参考词条