相位造句

更新時(shí)間:2024-08-27 16:50:03

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相位造句

  • 1、結(jié)果表明,相位測(cè)量的理論誤差為零,幅度測(cè)量的理論誤差可用修正系數(shù)消除,且使用較低位數(shù)的轉(zhuǎn)換器,可得到高準(zhǔn)確度的結(jié)果。
  • 2、渦流檢測(cè)信號(hào)中的相位信息能反映檢測(cè)系統(tǒng)的某些特性,討論用數(shù)字相關(guān)法提取相位特征信息。
  • 3、按測(cè)得的相位角放置試重塊,由開機(jī)測(cè)得的幅值影響系數(shù)確定配重塊重量。
  • 4、推導(dǎo)出在計(jì)入相位滯后時(shí),斬波模式紅外電視信號(hào)傳遞函數(shù)的表達(dá)式。
  • 5、應(yīng)用結(jié)果表明,用相位激發(fā)極化法在礦產(chǎn)勘查中可以取得較好的勘察效果,并能在今后的工作中發(fā)揮更大的作用。
  • 6、在多種算法中,用于數(shù)字光學(xué)輪廓儀的相位去包裹算法必須具有較高的普遍適用性,而且必須兼顧健壯性與效率。
  • 7、簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),振幅,周期和頻率,相位。
  • 8、對(duì)基于空間電壓矢量的三電平逆變器算法進(jìn)行了推導(dǎo),用了一種根據(jù)參考電壓矢量幅值和相位角的變化,來生成三電平波的工作模式。
  • 9、目前國內(nèi)對(duì)相位鑒頻器鑒頻曲線的推導(dǎo),均采用矢量合成法,這是一種在粗略意義上的描述。
  • 10、適當(dāng)?shù)剡x取偏振矢量取向角以及檢偏器偏轉(zhuǎn)角,通過合理控制信號(hào)光偏振分量相位差,可以使濾波器實(shí)現(xiàn)線性等幅調(diào)諧。
  • 11、計(jì)算了齒輪工作嚙合中不同相位的當(dāng)量間隙,繪制了相應(yīng)的曲線圖,得出了弧齒圓柱齒輪嚙合中當(dāng)量間隙的變化特性。
  • 12、如果你在這條路徑上,你就會(huì)看見日環(huán)食,在它的最大相位,一個(gè)環(huán)狀陽光會(huì)包圍著月球。
  • 13、那么這樣,就有相位角,我會(huì)回過去講它。 hAo86.com
  • 14、利用全息照相,我們可以得到燃?xì)廨啓C(jī)葉片振動(dòng)時(shí)的振型、振幅和相位分布。
  • 15、本文講述的是一種利用相位角分析,通過軟件解決錯(cuò)接線問題的方案。
  • 16、在信號(hào)的中頻數(shù)字接收過程中,數(shù)字下變頻、載波頻率與相位跟蹤是設(shè)計(jì)的關(guān)鍵所在。
  • 17、空間光調(diào)制器的像素?cái)?shù)和相位量化調(diào)制特性限制了其波束指向精度。
  • 18、用相關(guān)法進(jìn)行相頻特性的測(cè)試,可以有效抑制隨機(jī)噪聲的干擾,提高相位測(cè)量的精度。
  • 19、在計(jì)算相位角時(shí),用不到多少物理知識(shí)。
  • 20、給出了在各種不同大氣湍流強(qiáng)度、不同相位譜空間頻率的下降因子時(shí),大氣湍流相位波前低階模式完全校正后和傾斜部分校正時(shí)的斯特列爾比的計(jì)算結(jié)果。
  • 21、能量比法中,相位角是一個(gè)很重要的參數(shù),而能量比就是電源電壓與電流間的相位角的函數(shù)。
  • 22、作者在該文中從世界空間的四維坐標(biāo)和四維波矢量出發(fā),證明了電磁波的相位不變性。
  • 23、從而為優(yōu)化菱體型相位延遲器的消色差性,擴(kuò)大材料的選取范圍提供理論指導(dǎo)。
  • 24、信號(hào)采用偽隨機(jī)編碼進(jìn)行相位調(diào)制,相當(dāng)于是用載頻對(duì)偽隨機(jī)碼進(jìn)行上變頻。
  • 25、基于數(shù)據(jù)采集硬件設(shè)備和虛擬儀器軟件平臺(tái),通過對(duì)信號(hào)的濾波和去噪處理,實(shí)現(xiàn)了相位差的高精度快速測(cè)量。
  • 26、對(duì)于多徑衰落信道,本文給出了個(gè)分支采用鎖相環(huán)路進(jìn)行相位估計(jì)和校正的接收機(jī)結(jié)構(gòu),分析了該方案在具體實(shí)現(xiàn)中的優(yōu)點(diǎn)與不足。
  • 27、介紹了一種新型的虛擬互感器校驗(yàn)儀,它采用相位差校正法解決了校驗(yàn)電子式互感器的問題。
  • 28、每來一個(gè)時(shí)鐘脈沖,位加法器將頻率控制數(shù)據(jù)與相位寄存器輸出的累加相位數(shù)據(jù)相加,并將結(jié)果送相位寄存器輸入端。
  • 29、工作在寬頻及惡劣環(huán)境條件下的單脈沖雷達(dá),和差通道的幅度和相位會(huì)發(fā)生嚴(yán)重漂移。
  • 30、由于采用了直接數(shù)字合成去耦調(diào)諧速度的射頻下變頻,避免了相位噪聲,也創(chuàng)造了市場(chǎng)上最快的速度和最高的性能。
  • 31、該文給出了多值對(duì)應(yīng)的遲滯特性的新解釋,提出遲滯特性是由形成多值對(duì)應(yīng)的相位滯后部分和動(dòng)態(tài)非線性部分串聯(lián)組成。
  • 32、理論分析了毫米波的色散性能,研究發(fā)現(xiàn)雖然由于色散的影響,每個(gè)子載波都有一個(gè)相移,但是經(jīng)過相位均衡后,可以很清晰的得到接收星座圖。
  • 33、給出了采用零差解調(diào)技術(shù)時(shí)干涉系統(tǒng)的散粒噪聲和熱噪聲,并且分析了在不同時(shí)間延遲情況下的相位噪聲。
  • 34、結(jié)合菲涅耳線波帶片焦面光強(qiáng)分布的計(jì)算,對(duì)比了菲涅耳衍射公式與基爾霍夫衍射公式的計(jì)算結(jié)果,說明在不滿足誤差相位近似條件下使用菲涅耳衍射公式帶來的影響。
  • 35、在校正中著重加強(qiáng)微分超前調(diào)節(jié)作用,緩解了系統(tǒng)相位滯后的問題,從而使系統(tǒng)得到較好的穩(wěn)定度和響應(yīng)速度。
  • 36、相位噪聲是衡量振蕩器的短期頻率穩(wěn)定度的重要指標(biāo),振蕩器用于把不同的頻率轉(zhuǎn)換到中頻。
  • 37、為了解決較大頻偏下導(dǎo)航信號(hào)的比特同步問題,提出了一種基于相位差分的比特同步方法。
  • 38、一個(gè)法拉第旋光器固定不動(dòng),調(diào)節(jié)一個(gè)伯列克補(bǔ)償器的相位延遲來實(shí)施相位補(bǔ)償。
  • 39、經(jīng)過相位修正和幅度加權(quán)后的共形導(dǎo)引頭天線,能使產(chǎn)生指定方向的和波束的遠(yuǎn)場(chǎng)方向圖,并達(dá)到工程上的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)要求。
  • 40、通過對(duì)馬赫帶現(xiàn)象的檢測(cè),說明相位一致性模型更符合人類視覺系統(tǒng)的特性。
  • 41、本影片可看出真空中電場(chǎng)和磁場(chǎng)之間的相位差和振幅衰減的現(xiàn)象。
  • 42、雖然量子態(tài)的絕對(duì)相位是不可測(cè)量的,但是同調(diào)帶電物質(zhì)波是可被測(cè)量的。
  • 43、調(diào)整待測(cè)波片和檢偏器的方位角,獲得相應(yīng)的四組光強(qiáng)值,通過線性運(yùn)算得到待測(cè)波片的相位延遲量,完全消除了起偏器和檢偏器不完全消光帶來的誤差。
  • 44、在仿真分析中,作為相位校正器的變形鏡,其面形影響函數(shù)通常采用高斯函數(shù)近似。
  • 45、如何快速準(zhǔn)確地測(cè)量出相位差也是生產(chǎn)科研中重要的研究課題。
  • 46、鎖相環(huán)路是完成兩個(gè)電信號(hào)相位同步的反饋控制系統(tǒng),適宜于變流裝置的同步觸發(fā)電路之中。
  • 47、計(jì)算機(jī)模擬和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均證明,此方法能有效地去除相位圖中的噪聲,實(shí)現(xiàn)帶噪聲的主值相位圖的相位展開,可靠地重建被測(cè)物體的表面形貌。
  • 48、輪對(duì)減振可以通過調(diào)整輪對(duì)剛度分配,充分利用導(dǎo)納的相位,改變輪軌接觸特性等實(shí)現(xiàn)。
  • 49、為提高其精度,提出了一種高斯噪聲背景下的科氏質(zhì)量流量計(jì)相位差估計(jì)新方法。
  • 50、討論了兩種誤差對(duì)雜散的影響,介紹采用相位抖動(dòng)技術(shù)以提高無雜散動(dòng)態(tài)范圍,給出了仿真結(jié)果和實(shí)例。
  • 51、代表變化的冥王星將和獅子座的主星太陽形成一個(gè)極具挑戰(zhàn)的相位
  • 52、虛像相位陣列法、光孤子傳輸、平面光路法等。
  • 53、將求得的輸入控制量輸入到伺服刀架模型中,可以達(dá)到補(bǔ)償幅值衰減和相位滯后的目的,同時(shí)可以估計(jì)非圓加工的形狀誤差。
  • 54、本文對(duì)利用多色場(chǎng)的相對(duì)相位控制原子的自發(fā)輻射問題進(jìn)行了討論,并得到了一定的結(jié)論。
  • 55、該文研究了脈沖多普勒氣象雷達(dá)中用于解距離模糊的相位編碼法,給出了一種新的相位編碼序列和相應(yīng)的頻域處理方法。
  • 56、在偶然情況下該短句強(qiáng)調(diào)了相位對(duì)于激光的重要性。
  • 57、研究人員預(yù)計(jì),這些相位應(yīng)該表現(xiàn)為所觀測(cè)到的光線在亮度上的微弱變化。
  • 58、典型的智能度量設(shè)計(jì)包括來用戶端的電流、相位和頻率數(shù)據(jù)向電力調(diào)配公司的周期傳送。
  • 59、在贗能隙相位期間,銅氧化物半導(dǎo)體中電子發(fā)生了改變,那里的電子隧穿能力在不同的氧原子中有所區(qū)別。
  • 60、輪廓調(diào)制結(jié)合了一種相位調(diào)制信號(hào)的波形和放大器的輸出阻抗,可在某個(gè)較大型輸出電源關(guān)閉后保持更高的效率。
  • 61、四百年前,伽利略第一次觀察到金星具有類似的相位。
  • 62、如果衛(wèi)星們位置相近,它們還會(huì)顯示出相似的相位
  • 63、上個(gè)月,在土星軌道上的宇宙飛船卡西尼號(hào)拍的這張照片,捕捉到土星著名的衛(wèi)星中的兩個(gè),呈凸圓相位。
  • 64、如果兩個(gè)相位不相符合,就不能成鍵。
  • 65、這等到我們之后講到成鍵時(shí)是非常重要的,現(xiàn)在先要記住,我們有兩個(gè)節(jié)點(diǎn),不好意思,是兩個(gè)葉瓣,每個(gè)都是不同的相位。
  • 66、他們認(rèn)為這可能與在所謂的贗能隙相位期間的電子活動(dòng)有關(guān),而室溫處在這段超導(dǎo)電性受到破壞的溫度范圍內(nèi)。
  • 67、因?yàn)?em class="special">相位偏移有四種可能,所以每一個(gè)符碼可以對(duì)兩比特位的數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼。
  • 68、并發(fā)相位包括技術(shù)開發(fā)、工程、制造、產(chǎn)品和后續(xù)支持等將影響未來競(jìng)爭(zhēng)采購。
  • 69、傳統(tǒng)上,數(shù)碼單反相機(jī)使用一個(gè)單獨(dú)的對(duì)焦感應(yīng)器進(jìn)行相位偵測(cè)。
  • 70、關(guān)于它們我要指出的是,它們有兩個(gè)節(jié)點(diǎn),你們可以看到在這里,這些節(jié)點(diǎn)的顏色不同,它們的相位不一樣。
  • 71、時(shí)的夏季相一致。當(dāng)夏季北極震蕩處于正相位時(shí),就會(huì)導(dǎo)致沙漠地區(qū)形成強(qiáng)風(fēng)并刮向湖區(qū)北部以及喜馬拉雅山脈南麓。
  • 72、這不是指正負(fù)電荷,它是指相位,這是從波函數(shù)中得來的。
  • 73、信號(hào)相位的必要相移通過專用波束調(diào)節(jié)控制器或集中安排的處理器進(jìn)行控制。
  • 74、在幾年的時(shí)間里,伽利略對(duì)月球,金星的相位變化,木星的衛(wèi)星的觀測(cè),粉碎了我們認(rèn)識(shí)中的太陽系古老的托勒密模型。
  • 75、我們可以說我們?cè)谶@,有正相位而這有負(fù)相位。
  • 76、每一個(gè)符碼都通過相對(duì)于上一個(gè)符碼的相位偏移(也即調(diào)制方案的差分部分)來進(jìn)行編碼。