Cтраница 1
Размеры апертуры можно менять, в то время как скорость сканирования сохраняется постоянной; таким образом, количество поступающей информации обусловливается размерами апертуры. Интервал электронной выборки определяется выражением ( 5) и скоростью сканирования. [1]
Размеры апертуры W предполагаются достаточно большими, чтобы можно было не учитывать изменений поля вдоль координаты у. [2]
Размеры апертуры ДОЭ при этом составят 50 х 50 мм. [3]
Поскольку размер апертуры определяется длиной волны К, то он одинаков лля всех конструкций и равен, например, на частоте fo10 ГГц 120X120 мм. Поэтому масса определяется толщиной материала и его плотностью. Многослойная конструкция состоит из слоя излучающих элементов толщиной 1 мм, а фазовращатели расположены на фторопластовой подложке толщиной 1 мм. Полная толщина равна 2 мм. Следует отметить, что толщина в многослойной модульной конструкции не учитывает воздушный зазор, который требуется между нижним слоем и стенкой корпуса. Он обычно равен четырем толщинам подложки. [4]
При уменьшении размеров апертуры угловая ширина дифракционных конусов центральных максимумов возрастает, пока конусы не начинают перекрываться. [5]
При фиксированных длине трассы и размере апертуры Сто2 также фиксирована. [6]
В уравнении (5.3.3) предполагается, что размер сканирующей апертуры пренебрежимо мал по сравнению с длиной строки, так что искажениями на краях строки можно пренебречь. [7]
Величина гранулярности изменяется в зависимости от размера сканирующей апертуры, однако Селвин дал определение гранулярности, позволяющее обойти эту проблему. [8]
![]() |
Схема формирования фокусированной синтезированной апертуры. [9] |
Таким образом, фронтальное разрешение определяется размерами апертуры, на которой регистрируется рассеянное дефектом поле, и довольно высоко. [10]
Общее число элементов п АР определяется размерами апертуры и шагом установки в ее пределах элементарных преобразователей, которые, в свою очередь, зависят от радиуса г корреляции структурного шума. Радиус корреляции г определяет такой минимальный размер круговой области на поверхности контролируемого пространства, при котором реализации шума ( при отсутствии дефектов), принятые из точек в центре и на границе области при неподвижном излучателе, практически некоррелированы. Меньший, чем г шаг, использовать бесполезно, так как дополнительного накопления сигнала от новых реализаций входных колебаний практически не будет, а общее число реализаций возрастет. [11]
![]() |
Схема формирования фокусированной синтезированной апертуры. [12] |
Таким образом, фронтальное разрешение определяется размерами апертуры, на которой регистрируется рассеянное дефектом поле, и довольно высоко. [13]
![]() |
Схема матричного антенного преобразователя. [14] |
Общее число элементов п АР определяется размерами апертуры и шагом установки в ее пределах элементарных преобразователей, которые, в свою очередь, зависят от радиуса г корреляции структурного шума. Радиус корреляции г определяет такой минимальный размер круговой области на поверхности контролируемого пространства, при котором реализации шума ( при отсутствии дефектов), принятые из точек в центре и на границе области при неподвижном излучателе, практически некоррелированы. Меньший, чем г шаг, использовать бесполезно, так как дополнительного накопления сигнала от новых реализаций входных колебаний практически не будет, а общее число реализаций возрастет. [15]