散射的造句
1.幽寂从他的双眸之中散射而出,弥漫的恐怖气息慢慢坏绕而现,死一样的掠夺感奋力翻涌,脱缰而出。
2.缝隙和金属平板的散射分别采用矩量法和物理光学法得到。
3.再对“可见”天穹积分,得到瞬时来自“可见”天穹的散射辐射总量。
4.你能够正确地减慢中子,通过将它们散射,用一个恰当的,慢化剂,这样它们就不会损耗或者被吸收。
5.极化校准是极化散射矩阵正确获取的重要步骤之一,大口径雷达的极化校准一直是一个难点。
6.散射实验要求入射粒子具有相同能量.
7.将PML技术与有限元法相结合,求解二维时谐波的散射问题。
8.无数的亚显微铜粒在暗场显微镜下呈金黄色散射并略带微红色调,肉眼观察则呈灰红色。
9.利用双折叠模型,并通过拟合弹性散射微分截面得到了此弹靶体系在此能量下的弹性散射光学势。
10.如果能够利用一个类似人头的散射体,则可有效地获得传声器之间的强度差信息.
11.通过对自旋梯可积模型的研究,求出该模型的能量本征值和两体散射矩阵。
12.另外,本文还讨论了各模型输入参数以及天线方向图对返回散射电离图的影响。
13.通过对等效照明面积的分析,给出了能计算任意平面形状、有遮挡效应的二面角反射器后向雷达散射截面的工程方法。
14.本文从散射矩阵本征值的频率关系出发,对宽带集中元件环行器所需的设计参数作了优化计算。
15.采用CCD线阵的散射光强角分布测量系统,测量了水、酒**柱、光纤的彩虹角分布。
16.对脉冲激光加工中空间散射现象的研究是分析材料吸收激光束质量,提高加工精度的重要方法。
17.利用总散射截面和喇曼张量,对如何测量该晶体的谱线问题,在几何配置方面做了深入的讨论。
18.当然有.我们有很多关于射速,散射和自动瞄准的技能.
19.给出了在核子与氘核弹性散射下的南氏变换。
20.采用超声背散射信号的质心偏移量来评价松质骨。
21.该方法通过引入类似于FDTD中连接边界的连接层,将计算区域划分为总场区、连接区和散射场区。
22.幽寂从他的双眸之中散射而出,弥漫的恐怖气息慢慢坏绕而现,死一样的掠夺感奋力翻涌,脱缰而出。
23.提出了极化散射矩阵总功率、极化熵、相似性参数的组合表达式。
24.根据四川盆地浅丘区农林复合系统特点,从理论上分析了该系统内天空散射辐射令布特征。
25.从光的反射、吸收和光散射三方面着重分析了夹层玻璃的透光损失,并提出了相应的减少透光损失的措施。
26.本文介绍了低能电子在固体中的弹性散射和非弹性散射,及其在电子束显微分析中的一些应用。
27.前向散射能见度仪测量前向散射光强度,确定大气的消光系数,进而获得大气的能见度值。
28.采用光散射技术,促使氢分子产生转动跃迁,得到正氢和仲氢的转动拉曼光谱,其峰位为587。
29.在外场用已知半球反射率的靶板作为标准靶板,反演测定目标靶板激光雷达散射截面和半球反射率。
30.它是由我论文指导教授Weisskopf教授提出的,为搞明白杂质造成电子散射和干扰电子运动的问题,我们一起工作。
31.瞧任燕仍是那样侧棱着身子躺着,眼神木然无光,一缕阳光散射到她的额头成无数粉状的粒沫,她懒得避让;一只苍蝇嗡嗡叫着在她脸上飞来飞去,她也懒得理会。
32.计算结果表明,与传统方法相比,该方法可以有效地提高棱边散射体的计算精度。
33.将该表达式用于分析涂层翼形柱体的散射,计算结果和测量结果有比较好的一致性。
34.所以单单通过馈源匹配来降低天线的雷达散射截面所获得的带宽较窄,而且不能解决正交极化的RCS问题。
35.能量为E的粒子被某一势阱散射,如果推求总散射截面常常易忽视物理背景。
36.散射是微观粒子相互作用的重要现象。
37.采用CCD线阵的散射光强角分布测量系统,测量了水、酒**柱、光纤的彩虹角分布。
38.在弱酸性条件下,盐酸阿米替林和固绿依靠静电作用形成离子缔合物,使体系的共振光散射明显增强。
39.缝隙和金属平板的散射分别采用矩量法和物理光学法得到。
40.方法用高精度散射光度滴定法代替四苯硼钠重量法。
41.但是和格拉斯哥处在同一纬度上的叶卡捷琳堡则太偏南而不可能产生这种自然现象。这意味着火箭喷射物对光线的散射作用是最合理的解释。
42.本文采用级数解边界积分法并选取傅氏级数作试函数求解SH波散射问题,并将计算结果同解析解或其它数值方法的解做了比较。
43.'光电子'.''由光电效应引起的一种物质的电子释放或散射.
44.针对偶极子天线阵,分析了阵元互耦影响和频率特性及其散射特性。
45.介绍了散射光锥法的测量原理、实验、数据分析和几点结论。
46.研究了平面SH波在弹性半空间中浅埋椭圆柱形孔洞上的散射。
47.瑞利散射是光的散射,或者电磁辐射,基于比光波长要短很多的粒子。
48.认识“电阻”的关健环节是电子散射机构问题。
49.由于传统的X射线照片及X射线荧光透视中存在着严重的散射和眩光,使得图像对比度下降,影响成象质量及观察效果。
50.各向异性散射问题的理论计算,是反应堆物理、天体物理、大气辐射输运的重要研究课题。