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1)  realtime 3D sound speed disribution
实时三维海洋声速分布
2)  real-time three-dimensional ultrasound
实时三维超声
1.
Application of real-time three-dimensional ultrasound in the diagnosis of abdominal cavity metastasis of malignant tumor
实时三维超声在诊断恶性肿瘤腹腔转移中的应用价值
3)  3-D velocity distribution
三维速度分布
1.
Then, based on the model obtained, the remanent residuals of trave1times arc regarded as a resu1t of thc heterogeneitY or crustal velocity distribution, so the 3-D velocity distribution of the crust can bc re.
重建地完三维速度分布,数值模拟的结果表明算法是有效的。
4)  three-dimensional velocity distribution
三维流速分布
5)  Real-time three-dimensional echocardiography
实时三维超声心动图
1.
Clinical value of real-time three-dimensional echocardiography in measurement of atrial septal defect area;
实时三维超声心动图评价房间隔缺损大小的临床应用价值
2.
Measurement of stenotic mitral valve orifice area by real-time three-dimensional echocardiography biplane imaging;
实时三维超声心动图双平面成像评价风湿性二尖瓣狭窄瓣口面积
3.
Quantitative evaluation of regional left ventricular systolic function and synchrony in patients with myocardial infarction using real-time three-dimensional echocardiography
应用实时三维超声心动图定量评价心肌梗死后左室节段收缩功能及同步性
6)  real-time three-dimensional ultrasonography
实时三维超声成像
补充资料:海洋中的声速
      海水的声学特性之一,与海水的密度、压缩率和比热容有关,也与温度、静压力和盐度有关。因此海洋中的声速因时因地而异,但大致在 1450~1540米/秒范围内变化。可用声速仪在海上现场直接测量声速,也可以通过测量海水的温度和盐度,然后按经验公式计算。广泛采用的是1962年发表的W.D.威耳孙海水声速公式,它已编制成声速计算表加以应用。此式适用的温度、盐度和静压力的变化范围很宽,均方误差为±0.3米/秒,大致和声速仪的测量结果相当。1971年,H.W.弗赖伊和J.D.皮尤发表了更精确而简单的声速经验公式:
  
    c=1449.30+ΔcT+ΔcS+Δcp+ΔcS,p,T
  式中 ΔcT=4.587T-5.356×10-2T2+2.604×10-4T3
  
   ΔcS=1.19(S-35)+9.6×10-2(S-35)3
  
   Δcp=1.5848×10-1p+1.572×10-5p2-3.46×10-12p4
   ΔcS,p,T= 1.354×10-5T2p-7.19×10-7Tp2-1.2×10-2(S-35)
  Tc为声速(米/秒);T 为温度(°C);S为盐度;p为静压力(公斤/厘米2)。
  
  此公式的应用范围:-3°C<30°C,33.1<36.6,1.033公斤/厘米2 <984.3公斤/厘米2。此范围占全世界海洋水域的99.5%。按此公式计算的结果,声速均方误差为0.1米/秒。
  
  声波在海洋中的传播,不仅与声速的大小有关,而且与声速随深度(z)变化的垂直剖面 c(z)有更重要的关系。声速的垂直梯度,使声线在垂直平面内产生折射,故通常水下有一个声速为极小值的水层,而形成了水下声道(见大洋声道。声波在水下声道中传播的距离,可达几千公里。但也有另一种声速垂直剖面(见图),它相应于夏季浅海水域的情况,声波在其中传播的距离,只有几公里。由此可见,海洋中声速垂直剖面的差异,对声波传播的距离(r)有决定性的影响。
  
  
  世界大洋的不同海域,由于纬度的差别,海流和大气环流等因素的影响,声速的垂直分布各不相同,且随季节而变。上层水域中声速的变化,基本上由温度和盐度的变化所决定;在较深的水层中,温度和盐度的变化甚微,声速的大小主要取决于海水的静压力。此外,海洋内波、锋面、大尺度涡旋和冰山周围寒冷的淡水团的存在,也造成声速在水平方向的分布不均匀,使声波产生折射而改变传播的路径。
  

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