研究目的
研究利用毫米波遥感技术作为一种非侵入式、连续的实时测量方法,在冲击过程中测量冲击波速度及受冲击电介质材料的运动速度。
研究成果
毫米波遥感技术无需预先获知材料的介电常数,就能同时便捷地获取受冲击聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料中的冲击波速度和粒子速度。该技术与模拟结果及光学干涉仪测量结果高度吻合,显示出其在研究受冲击材料物理现象方面的潜力。
研究不足
该技术要求未受冲击与受冲击材料之间存在最小质量密度对比度,才能使信号中显现出两次振荡。测量持续时间极短,导致多普勒测量的不确定性增大。
研究目的
研究利用毫米波遥感技术作为一种非侵入式、连续的实时测量方法,在冲击过程中测量冲击波速度及受冲击电介质材料的运动速度。
研究成果
毫米波遥感技术无需预先获知材料的介电常数,就能同时便捷地获取受冲击聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料中的冲击波速度和粒子速度。该技术与模拟结果及光学干涉仪测量结果高度吻合,显示出其在研究受冲击材料物理现象方面的潜力。
研究不足
该技术要求未受冲击与受冲击材料之间存在最小质量密度对比度,才能使信号中显现出两次振荡。测量持续时间极短,导致多普勒测量的不确定性增大。
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您正在对论文“[IEEE 2018年第48届欧洲微波会议(EuMC) - 西班牙马德里(2018.9.23-2018.9.27)] 2018年第48届欧洲微波会议(EuMC) - 基于毫米波遥感的受冲击电介质材料中冲击波与粒子速度测量”进行纠错
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