超声波束的前锋到达接收探头的时间参差不齐,相位也不尽一致,叠加后造成()。

超声波束的前锋到达接收探头的时间参差不齐,相位也不尽一致,叠加后造成()。


相关考题:

数字化彩色超声的关键技术是A、宽频探头B、二次谐波成像C、数字化波束形成器D、多道电子开关选择发射及接收的振子E、预置多种优化检查条件

数字化彩色多普勒超声仪的关键技术是A、宽频加变频探头B、二次谐波成像技术C、数字或波束形成仪D、多道电子开关选择发射和接收的振子E、预置多种优化检查条件

双通道脉冲接收器的作用是()。 A、传递轮探头接收到的回波并将其放大B、产生超声波C、产生电压激励信号,驱动轮探头中超声波换能器,还放大超声波探头接收到的回波D、以上均不对

数字化彩超最关键的技术是()A、宽频及变频多振子探头技术B、多相位同步自理技术C、探头多层匹配技术D、多点聚焦及跟踪聚焦E、数字波束形成技术

探伤车双通道脉冲接收器的作用是()。A、传递轮探头接收到的回波并将其放大B、产生超声波C、产生电压激励信号,驱动轮探头中超声波换能器,放大超声波探头接收到的回波D、发射超声波

元件锆包壳管超声波探伤时,要保证探头,亦即超声波束和管子之间相对位置的稳定。

由发射探头发射的超声波,通过试件后再由另一接收探头接收,这种方法称为穿透法。

超声检测的单探头法难以检出的缺陷是  ()。A、 与波束轴线垂直的片状缺陷B、 立体型缺陷C、 与波束轴线平行的片状缺陷D、 A和B

用超声波液位计测量液位时,换能器的形式可以由发射和接收两个探头分别承担,也可以用一个探头轮换发射和接收声脉冲,但其测量原理是相同的。

多径衰落是由于接收信号由()和()叠加而成,各信号到达接收点时幅度和相位都不一样,使接收信号电平起伏不定。

日凌与接收频率、天线口径有什么关系?()A、接收频率越高,天线波束3db宽度越窄,则日凌持续时间越短。天线口径越大,3dB波束宽度越窄,日凌时间越短B、接收频率越低,天线波束3db宽度越窄,则日凌持续时间越短。天线口径越大,3dB波束宽度越窄,日凌时间越短C、接收频率越高,天线波束3db宽度越窄,则日凌持续时间越长。天线口径越小,3dB波束宽度越窄,日凌时间越短D、接收频率越高,天线波束3db宽度越窄,则日凌持续时间越长。天线口径越大,3dB波束宽度越宽,日凌时间越短

由发射探头发射的超声波,通过试件后再由另一接收探头接收,这种检验方法称为()A、表面波法B、斜射法C、穿透法D、垂直法

电磁波经不同的路径传播后,各分量到达接收端时间不同,按各自相位相互叠加而造成干扰,这种现象称为()A、阴影效应B、多径效应C、远近效应D、多普勒效应

不同相位的多个信号在接收端叠加,有时同相叠加而增强,有时反相叠加而减弱。这样,接收信号的幅度将急剧变化,即产生了衰落。这种衰落是由于多径现象所引起的,称为()。A、慢衰落B、多径衰落C、大尺度衰落

超声波的声能被缺陷的不规则表面反射和散射,到达接收探头的声能减少,反映为()。

由发射探头发射的超声波,通过试件传递后再由另一接收探头接收的检验方法称为()。A、表面波法B、斜射法C、穿透法D、直射法

晶片尺寸较小的探头发射的超声波束,其远场覆盖面积()。

探头晶片尺寸增加,半扩散角减少,波束指向性变好,超声波能量集中。

在移动通信中,到达接收端的信号由直射波、反射波和绕射波等多径信号叠加而成。叠加后的幅度由于这些信号到达的时间和相位不同而起伏较大,称此现象为()A、多径效应B、阴影效应C、多普勒效应D、远近效应

在超声波探伤中由于探头影响反射波高度的因素有()A、探头型式B、晶片尺寸C、波束方向D、上述都有

关于同向同频的两正弦量叠加下列说法正确的是()A、叠加后的正弦量幅值等于两正弦量幅值之和B、叠加后的正弦量初相位等于两正弦量初相位之差C、叠加后的正弦量初相位等于两正弦量初相位之和D、叠加后的正弦量频率为原来的2倍

填空题超声波束的前锋到达接收探头的时间参差不齐,相位也不尽一致,叠加后造成()。

填空题超声波的声能被缺陷的不规则表面反射和散射,到达接收探头的声能减少,反映为()。

判断题由发射探头发射的超声波,通过试件后再由另一接收探头接收,这种方法称为穿透法。A对B错

填空题晶片尺寸较小的探头发射的超声波束,其远场覆盖面积()。

单选题数字化彩色超声的关键技术是()A宽频探头B二次谐波成像C数字化波束形成器D多道电子开关选择发射及接收的振子E预置多种优化检查条件

单选题在移动通信中,到达接收端的信号由直射波、反射波和绕射波等多径信号叠加而成。叠加后的幅度由于这些信号到达的时间和相位不同而起伏较大,称此现象为()A多径效应B阴影效应C多普勒效应D远近效应