降水粒子的后向散射截面是随粒子尺度增大而()。
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在对光纤进行后向散射信号测试时,常发现屏幕上显示的后向散射信号有间断现象,间断点上方出现斑点,这种现象称为()。
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不能通过OTDR的后向散射曲线了解的信息是()
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画出下图所示光纤的后向散射曲线。
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地物和超折射是固定目标反射电磁波现象,而气象回波是云雨滴对电磁波的后向散射,雨滴的不规则运动会使回波呈现闪烁和脉动现象,因此从频谱特性上看()是正确的。
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瑞利散射的光波波长与散射粒子的大小相比:()
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流体对微粒的摩擦阻力随粒子和流体的相对运动速度的增大而减少。
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常用的粒子测量系统的前向散射粒谱探头(FSSP-100)测量气溶胶的尺度范围为:()。
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OTDR主要功能有:测量光缆的长度、()和光纤的后向散射曲线。
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高度起电云中降水粒子表面上发生的电晕放电,或者能使电导率和漏电流增加从而阻止()进一步增大,或者能触发闪击。
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常用的粒子测量系统的活性腔散射粒谱探头(ASASP-100)的测量尺度范围为:()。
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OTDR主要技术指标中的后向散射系数:20-80dB,在()
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研究粒子散射时,如果粒子尺寸与波长近似相等,可用()进行研究。
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按照尺度数可以将散射分为三类,分别是()、米散射和几何光学散射,其中气溶胶粒子对可见光的散射属于()。
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大冰雹的后向散射截面随着降落过程其表面开始融化而()。
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OTDR上显示的后向散射功率曲线,其横坐标表示()。
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在光纤制造过程中,因环境不洁净,使光纤中含有气泡、未溶解的粒子、杂质、或是纤芯和包层的界面粗糙,由此而引起的的散射为()。
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OTDR是利用光纤对光信号的后向散射来观察沿光纤分布的光纤质量,对于一般的后向散射信号,不会出现盲区。
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大水滴的后向散射截面总比小水滴的后向散射截面()。
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一束α粒子垂直射至一重金属箔上,试求α粒子被金属箔散射后,散射角大于60°的α粒子数与散射角大于90°的α粒子数之比.
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1911年,物理学家卢瑟福完成了α粒子散射实验:用α粒子“轰击”金箔,并对散射的α粒子进行统计,根据实验结果,他提出原子内部存在着原子核。()
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当大气中粒子的直径小于波长1/10或更小时发生的散射,称为瑞利散射,散射强度随着波长变()而迅速()
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冰雹、雪花和冰晶落到零度层高度以下开始融化时,它的后向散射截面比未融化时()
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光学后向散射浊度计(Optical Backscatter Sensor, OBS)使用悬浮粒子所反射的光来测量水的浑浊度。()