1)  back trajectory
后向气流轨迹
2)  backward
后向
3)  backward trajectory
后向轨迹
1.
Using the PMS data in Hebei province on October 2005,this paper analyzes the aerosol particles vertical and spectrum distribution with the macroscopical weather dada in Shijiazhuang area,and by the backward trajectory model in NOAA,the reasons of high density aerosol on October 21 and 29 were analyzed.
本文利用河北省2005年秋季10月份的4次气溶胶飞机观测资料和宏观天气资料,综合分析石家庄地区大气气溶胶的垂直分布和尺度谱分布特征;并借助美国国家海洋和大气局(NOAA)后向轨迹模式(HYSPLIT),分析了10月21和19日气溶胶浓度较高的可能原因。
4)  backscattering
后向散射
1.
Influence of bubble concentration on lidar backscattering characteristic;
气泡浓度对海洋激光雷达后向散射特性的影响
2.
Study of bandwidth for suppressing seawater backscattering based on frequency filtering;
频域滤波抑制海水后向散射的带宽研究
3.
The light backscattering properties study of bubble film using Monte Carlo simulation;
气泡幕后向散射光信号特性的蒙特卡罗方法研究
5)  Backward scattering
后向散射
1.
This article introduces the measuring and the calculation of forward and backward scattering in some range of surface roughness and waviness of laser gyro mirror substrate and presents the effect of surface roughness and waviness on scattering.
研究了激光陀螺反射镜基片表面粗糙度和波度前、后向散射的测量计算及其对散射的影响。
2.
This paper is based on long-term experimental data by backward scattering lidar for visibility.
采用自行研制的后向散射式能见度测量仪进行能见度测试,基于长期的实验数据对多种大气条件下的测量误差进行分析。
3.
Basing on laser backward scattering method,the backward scattering signal of digital receiver is measured in the laser′s transmission.
文章采用后向散射能见度测量法,通过测量激光在大气传输过程中产生的后向散射信号,计算大气的消光系数,从而得出大气能见度值,从硬件和软件上设计,并进行了实验。
6)  Back scattering
后向散射
1.
Principle of the determination system for 180°back scattering characteristic of the turbid media;
混浊介质180°后向散射特性参数测定系统的原理
2.
Aiming the application to torpedo wake homing, a new method is presented to detect warships based on the laser back scattering characteristic of wake bubbles.
从应用于尾流自导角度出发,在实验基础上提出了一种利用尾流中气泡对激光的后向散射光特性探测舰船的新方法。
3.
After the spectral analysis of back scattering we can identify the bubbles by the differences between bubbles and water.
在实验的基础上提出了一种用激光后向散射信号的幅度谱进行探测和识别气泡的新途径。
参考词条
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。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。