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1940年9月23日23时,榆辽战役打响,八路军两次强攻未果。24日上午,386旅团营主官逼近侦察,确定了各团、营的攻击位置,并按碉堡和枪眼数量逐一定位山炮、机关炮等轻重火器打击点。此后,各部连克沿壁、王景、小岭底、铺上,继而铲平石匣、管头敌据点,整个榆辽公路被彻底破坏,守敌大部被歼。至10月1日黄昏,第129师按照八路军总部的命令,结束榆辽战役。这次战役,八路军共歼灭日军一千余人,收复县城1座,攻克敌人据点多处。
History and Description of Mr Tebbutt's Observatory (页面存档备份,存于互联网档案馆) Astronomical Memoirs (页面存档备份,存于互联网档案馆) John Tebbutt Memorial Collection (页面存档备份,存于互联网档案馆) Article includes material from Project Gutenberg of Australia (页面存档备份,存于互联网档案馆), which is in the public domain.
桑普森(SAMPSON)多功能主動相位陣列雷達是英国BAE系统海事公司研制与生产的一种多功能双面有源电子扫描阵列雷达。它是“海毒蛇”海上防空系统的火控雷达。“海毒蛇”系统也被称为 PAAMS(S),以表示使用了桑普森雷达,并将其与法国和意大利的地平线级护卫舰上的PAAMS系统区分开来。 桑普森多功能雷达最远可探测 400千米(250 英里)外的空中和地面目标,并能同时跟踪数百个目标。“海毒蛇” 利用这些信息来评估和指示目标的优先次序,并计算“紫苑”导弹的最佳发射时间。
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传统雷达由旋转发射器和传感器组成,功率有限,易受敌方干扰,而且只能实现单一功能--因此需要独立的单元来监视、跟踪和瞄准。 作为有源相阵控雷达,SAMPSON 使用软件来塑造和引导其雷达波束,使之能同时执行多项功能,并且通过自适应波形控制,几乎能无视敌方的干扰。有源相阵控比传统雷达具有更远的探测距离和更高的精度。波束引导软件通过复杂的算法来控制搜索,以最高的精度对数百个潜在目标的活动轨迹进行持续监控。 SAMPSON 使用两个平面阵列来覆盖部分天空;通过旋转阵列可以提供360度的完整的覆盖,类似于传统雷达系统的运行方式。这与美国的AN/SPY-1 (用于提康德罗加级导弹巡洋舰和 阿利·伯克级驱逐舰 Flight I–IIA)和AN/SPY-6 (用于阿利·伯克级驱逐舰 Flight III)或荷兰APAR系统(用于荷兰皇家海军的七省级巡防舰、德国海军的薩克森級巡防艦和丹麦皇家海军的伊万·休特菲尔德级巡防舰)形成对比,它们使用固定的多个阵列来提供对整个天空的连续覆盖。 尽管 SAMPSON 雷达无法提供持续的 360 度覆盖,但它以每分钟 30 转的速度旋转,并且由一对背靠背天线阵列,空中的任何部分都可以在平均不多于0.5秒的时间内被覆盖到(由于波束也可以通过电子方式来回扫描,因此精确的时间会有所不同)。此外,由于使用天线阵列较少可使系统重量更轻,从而可以将天线阵列放置在显眼的桅杆顶部,而不是像荷兰或美国舰艇那样放置在舰桥上层建筑的侧面上。将雷达天线放置在更高的高度都可以扩大其视距,提高对低空或掠海目标的打击性能;SAMPSON 雷达天线高于水线的高度大约是外国海军同等舰船天线阵列的两倍。虽然 SAMPSON 在这方面性能的确切细节不太可能公开,但这些因素可能会减轻阵列数量较少的不利影响。 然而,一些任务难以同时进行:例如,(长距离)空间搜索会消耗大量雷达资源,留给其他任务(如瞄准)的余地很小。将空间搜索与其他任务结合起来也会导致搜索速度缓慢或每项任务的总体质量低下等问题。雷达性能的驱动参数是对目标的照射时间或每个波束观测时间。因此,英国皇家海军选择了 S1850M 远程雷达来补充 45 型驱逐舰上的 SAMPSON 雷达。这也导致北约防空作战系统研究(NAAWS)将首选的防空作战系统定义为由互补的空间搜索雷达和 MFR 组成。这样做的另一个好处是,这两种系统可以使用两种不同的雷达频率;其中一种适合用于远程搜索,另一种适合用于 MFR(物理学原理使得这两种任务难以结合)。 2006年2月1日下水的45型驅逐艦首舰勇敢号于2007 年安装了 SAMPSON 和 S1850M 雷达,并于 2009 年 7 月 23 日服役。
淝水之戰,又稱肥水之戰,發生於东晋太元八年(前秦建元十九年)(383年),前秦出兵伐晋,於淝水(今安徽省淮南市寿县東南方)交戰。最終,東晉僅以七萬餘軍力大勝号称八十餘萬前秦軍,是中国历史上著名的以少胜多的战例,确定了南北朝时期长期分裂的格局。
踉踉跄跄:淝水之战晋军收复寿阳,谢石和谢玄派飞马往建康报捷。当时谢安正跟客人在家下棋。他看完了谢石送来的捷报,不露声色,随手把捷报放在旁边,照样下棋。客人知道是前方送来的战报,忍不住问谢安:“战况怎样?”谢安慢吞吞地说:“孩子们到底把秦人打败了。”客人听了,高兴得不想再下棋,想赶快把这个好消息告诉别人,就告别走了。谢安送走客人,回到内宅去,他的兴奋心情再也按捺不住,跨过门槛的时候,踉踉跄跄的,把脚上的木屐的齿也碰断了。这是著名的典故“折屐齿”的来历。 出處:典出《晉書·卷七十九·謝安傳》。
深入分析
流明(英語:lumen,符號:lm)是光通量的国际單位制導出单位,用於表示光源在單位時間內所發出可見光的總量。不同於輻射通量考慮了所有電磁波的通量,光通量體現了人眼對不同波长的光有著不同的靈敏度,其大小受到光度函数的加權影響。
[…] It is defined by taking the fixed numerical value of the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 × 1012 Hz, Kcd, to be 683 when expressed in the unit lm W–1 […] 「燭光定義為,給定一個頻率為540×1012赫茲的單色輻射光源,其發光效能Kcd定為683流明/瓦特。」 又1流明=1燭光⋅球面度,流明得以定義。
日常生活中用來照明的電光源通常會標示流明來當作發光能力的指標,甚至在許多地區中,法律規定必須要標示流明。 一個23瓦特的省電燈泡能提供1,400到1,600流明。許多省電燈泡或其他照明設備會標明與白熾燈的比較,以下是一張圖表說明在各流明數下各種照明設備所消耗的電能。
相关内容介绍
在2010年9月1日,欧洲联盟立法強制照明設備必須優先標明光通量(流明)而非功率(瓦特)。造成這項變動的原因是歐盟於2009年發布了「耗能產品生態化設計指令」(2009/125/EC號指令)。
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