无线通讯中,因为直射波,反射波的传播路径不同,所以会产生多径效应,从而影响接收效果.
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在视距范围内,当基站的无线信号辐射到海面时会产生多个反射波,但能够被移动台接收到的一般只有一个反射波,其它反射波由于反射角不同被反射到其它区域,因此海面无线传播特征通常用()来拟合。
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浅层地震勘探的基本原理是通过人工激发产生的地震波在岩石中的传播,当遇到弹性物质不同的分界面时,弹性波在界面产生折射和反射,用地震仪器记录()等信息,分析波的运动学和动力学特征,进而研究岩石的性质,推断地下结构。
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脉冲波超声检测仪可依据反射波的传播时间和幅度确定试件中的缺陷位置和大小。
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无线波的传播方式有哪些?
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均匀介质波的传播路径为直线。
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在地震波传播的过程中,由地质现象引起的波动称为(),如绕射波、断面反射波、回转波等,它们既有可利用的一面,又有干涉有效波的一面。
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实际传播环境中级,第一菲涅尔区定义为包含一些反射点的椭圆体,在这些反射点上反射波和直射波的路径差小于半个波长第一菲涅尔区是主传播区,当阻挡物不阻挡第一菲涅尔区时,绕射损耗最小。
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无线信号最基本的四种传播机制为直射、反射、绕射和散射。
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地震波在地层中传播,遇到两种地层的分界面时,便会产生波的反射.
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在声波的传播过程中,质点的振动方向与声波的传播方向是一致的,所以波的传播就是媒质质点的传播。()
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无线信号受到建筑物或地形阻挡后,通过直射、反射、散射等传播到达接收端,这些信号相互迭加产生的矢量和就会开成一个严重的衰落谷点,这就是我们常说的()
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调频无线电高度表发射信号到地面,再反射到飞机,地面反射波的频率()。
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对共反射点道集记录,经过动校正后,各道反射波的传播时间,都校正成()反射时间.
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无线电波在传播路径上遇到反射或二次辐射,使波束产生干涉效应,使空间直射波原有的等相位面和等幅度线失真。
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层状介质波的传播路径为折线。
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当无线电波遇到物体的尺寸比波长大得多的时,就发生();当传播路径上有边缘光滑且不规则的物体阻挡,且该物体尺寸与波长类似时,会发生()。当传播路径上有大量尺寸小于波长的物体时,发生()。
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多路衰落是移动通信信道的一个特性,是由各种反射物、散射体产生的直射波、反射波和散射波的互相干涉和串扰,以及移动台运动和传播媒质时产生的多普勒频移和扩展等产生的。
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多径传播的接受点的电波是由直射波,反射波,散射波合成的。
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ST-500测井电缆故障测试仪是根据()在电缆传播过程中,遇到电缆特性阻抗发生变化会产生反射波的原理对电缆故障进行测试的。
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多径传播的接受点的电波时由直射波、折射波、反射波、投射波等多种信号波合成的
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在弹性媒质中有一沿x轴正向传播的平面波,其表达式为y=0.01cos(4t-πx-1/2π)(SI),若在x=5.00m处有一媒质分界面,且在分界面处反射波相位突变,设反射波的强度不变,试写出反射波的表达式。
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设沿弦线传播的一入射波的表达式为y1=Acos(ωt-2πx/λ),波在x=L处(B点)发生反射,反射点为自由端(如图),设波在传播和反射过程中振幅不变,则反射波的表达式y2为()。
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视距传播中,当地面反射波的入射波与地面夹角很小时,反射系数近似为()。
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焊缝斜角探伤时,如采用直射法,不存在结构反射、变型波等干扰波的影响。()