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211.
采用水平多层介质测井模型,通过计算机模拟,给出了居中型磁偶极子源电磁波测井仪器的幅度比和相位差理论测井曲线.分析了不同测量条件下轴向源与径向源的电磁波理论测井曲线特性.并结合电参数视值的资料解释方法,探讨了提高测井仪器纵向分辨率的可能途径,为测井仪器的研制及测井资料的解释提供文论依据. 相似文献
212.
球面波垂直入射下任意口径面基尔霍夫绕射场数值分析 总被引:1,自引:1,他引:0
推导了球面电磁波垂直入射下任意口径面的基尔霍夫绕射场公式,并借助多重复化高斯-勒让德积分方法对其进行了数值求解。实践证明,该法具有积分精度高,程序简单,计算迅速等优点,对处理场的多重积分问题有一定的实用价值。 相似文献
213.
将雨滴看作扁椭球形,骼点匹配法计算了其电磁散射的极化特性,并在此基础上讨论了雨杂波的抑制。结果表明,雷达采用园极化发射,同极化接收,可有效抑制雨杂波。 相似文献
214.
濮阳台电磁波异常与地震活动关系的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了台站所处的地震地质环境条件及电磁波观测仪器基本情况。对濮阳市地震台电磁波观测资料进行了分析研究。结果表明 ,电磁波异常对 10 0km范围内的M 13.0级以上地震及 30 0km左右Ms5 .0级以上地震和 10 0 0km左右的Ms6 .0级以上地震有很好的对应关系。电磁波异常是一种地震前兆短临异常 ,异常一般在震前几天到五十几天出现 ;异常幅度大 ,异常易于识别 ;地震多发生在异常结束之后或异常高值回落的过程中。濮阳台曾依据电磁波异常变化 ,成功地进行了两次地震短临预报 ,地震三要素均在预报范围之内。 相似文献
215.
庄榕榕 《漳州师范学院学报》2000,13(1):33-37,53
应用耦合波理论,将非线性周期结构介质的非定域问题归结为耦合系数的变化,在一定的条件下给出非定域非线性周期结构光学介质的入射光强和透射光强关系的解析表达式,并讨论了非定域非线性周期结构光学介质产生双稳态的条件,临界入射光强。 相似文献
216.
李勇 《岳阳师范学院学报》2001,14(4):48-50
对电磁波测距导线精度进行了分析,根据相应的技术规范要求,对测距导线的设计与导线的角度、边长观测精度影响比进行了探讨,并导出一系列计算公式加以说明,从而得出一定的匹配精度来设计较为合理的各级导线的测角和测边精度,并能提高经济效益。 相似文献
217.
超长电磁波遥测技术在渤海深部油气勘探中的应用 总被引:10,自引:2,他引:8
根据渤海西岸和渤海中部两口探井的探测和对比实验分析,利用超长电磁波遥测技术可以根据已知探井的探测对比分析预测新探井的岩性界面,协助井位的选址和设计。另外,利用超长电磁波的探测技术可以从剖面和平面上对远景区进行普查性探测,编制远景区的构造图。根据塘沽-大连探测的超长电磁波频谱曲线剖面对比分析,证实引起渤海中部重磁异常高的地质体可能是基性超基性岩体。渤海中部地区的岩浆活动为本区的有机物成熟提供了热机制,因此,渤海中部地区可能是渤海深层天然气的勘探远景区。 相似文献
218.
偏振共焦扫描显微镜的研制及其成像研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据偏振共焦扫描显微镜的原理,成功研制了一台偏振共焦扫描显微镜,用该偏振共焦扫描显微镜对各种集成电路芯片、生物组织等物体进行透射式成像或反射式成像研究,并分析成像结果,实验表明,该偏振共焦扫描显微镜能够对各种物体进行成像,具有成像方式多样,可逐层扫描,非线性成像等特点。 相似文献
219.
圆柱状分层介质中电磁场解析算法是电法测井快速正演模拟及井眼环境校正基础,推导倾斜线圈在最内层偏心时电磁场解析解闭合表达式。在频率-波数域中,利用Graf定理将电磁场的驻波和外行波由仪器坐标系转换成地层坐标系,然后引入无数值溢出的新型广义反射系数描述电磁场不同角模量在偏心边界处的耦合。针对共轴倾斜线圈系给出其偏心时接收线圈电压解析解,并分析线圈水平放置时电压表达式的退化过程。通过将背景场与反射场分离,减小被积函数收敛区间,提高接收线圈电压数值积分的稳定性及计算精度。结果表明:仪器居中时水平发射-水平接收线圈电压与地层电导率各向异性无关,而偏心时会受各向异性影响;水平发射-倾斜接线圈的偏心角不同导致其与井眼边界朝向不同,电压随偏心角变化明显;倾斜发射-倾斜接收线圈电压受仪发射线圈倾斜角、地层电导率各向异性及偏心角影响很大。 相似文献
220.
采用直流反应磁控溅射法,用Zn(99.99%)掺Al(1.5%)靶制备出高质量的Al掺杂的ZnO(AZO)薄膜,用紫外可见、红外分光光度计等测试手段对沉积的薄膜进行了表征和分析,并对AZO薄膜的折射率和厚度进行了理论分析。薄膜的光谱分析结果表明:薄膜样品的可见光透射率平均值均在80%以上。AZO薄膜在紫外有很强的吸收峰,在红外区域,其反射率可达70%。通过理论计算得出了AZO薄膜样品的厚度为101 nm,与台阶仪测量的结果基本相符。 相似文献