相位造句

更新時(shí)間:2024-08-27 16:50:03

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相位造句

  • 1、這相位提供了勤奮工作、刻苦耐勞及足智多謀的能力。
  • 2、按照王紹民教授關(guān)于在邊界上波產(chǎn)生。相位躍變的觀點(diǎn)和邊界衍射波理論,本文繪出了內(nèi)臟式新光束激光器的初步理論分析。
  • 3、分析了雜波和噪聲對(duì)干涉相位的影響情況,研究了相位門限法和雙門限動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)法,并提出了一種自適應(yīng)門限檢測(cè)法。
  • 4、相位失配誤差是聲強(qiáng)測(cè)量系統(tǒng)的主要誤差源,僅靠提高儀器的精度很難消除這一誤差。
  • 5、這種方法對(duì)高斯噪聲和星座圖由于信號(hào)初始相位而引入的旋轉(zhuǎn)具有良好的穩(wěn)健性,并避免了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的過(guò)學(xué)習(xí)和局部極小點(diǎn)等缺陷。
  • 6、令人驚訝的是,非常值得注意的,這個(gè)和振幅,沒(méi)有關(guān)系,也和角度,沒(méi)有關(guān)系,和相位角無(wú)關(guān)。
  • 7、利用交變電信號(hào)的相位項(xiàng),降低由電介質(zhì)電離而產(chǎn)生的負(fù)效應(yīng)。
  • 8、并以相位跟蹤環(huán)路為例分析了熱噪聲及載體動(dòng)態(tài)性對(duì)環(huán)路的影響,得出了環(huán)路設(shè)計(jì)的最佳帶寬。
  • 9、分析了前端部件中本振源相位噪聲和混頻器本振射頻端口隔離度對(duì)系統(tǒng)探測(cè)性能的影響,指出在距離較近時(shí)影響明顯。
  • 10、該算法可采用遞歸結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn),且與載波相位誤差無(wú)關(guān)。
  • 11、通過(guò)重構(gòu)基波分量與電源電壓之間的相位差,求得了信號(hào)中的基波無(wú)功電流分量。
  • 12、通過(guò)對(duì)建立的模型計(jì)算分析,引出了偽隨機(jī)三頻激電法的參數(shù)相對(duì)相位差的計(jì)算公式,并加以論證。
  • 13、然后將此模型變換成最小相位系統(tǒng),在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了基于無(wú)源理論的反饋控制算法,給出了閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定性證明,保證被控系統(tǒng)的誤差漸近收斂。
  • 14、為解決近程毫米波雷達(dá)目標(biāo)探測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生的回波相位干涉問(wèn)題,引入全息技術(shù)研究近程目標(biāo)的毫米波散射特性成像。
  • 15、我們利用晶體來(lái)調(diào)制冷卻激光的相位分布,從而改變了冷卻激光的空間相干性。
  • 16、本文詳細(xì)的論述了依據(jù)正交相位檢測(cè)法提取多普勒頻移信號(hào)的方法,并對(duì)各部分實(shí)現(xiàn)電路作一簡(jiǎn)要的介紹。
  • 17、這允許圖形對(duì)象的相位差和旋轉(zhuǎn)。
  • 18、通過(guò)綜合比較偏振度的大小和偏振相位的相似性,可以檢測(cè)出場(chǎng)景中的水體障礙物。
  • 19、結(jié)論電針的相位反應(yīng)曲線呈非光性,是一種非光性的授時(shí)因子,對(duì)光性授時(shí)因子相位轉(zhuǎn)移效應(yīng)有調(diào)制作用。
  • 20、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)是目前研究的熱門課題之一,已經(jīng)提出了許多種檢測(cè)方法,主要包括塊匹配法、象素遞歸法和相位相關(guān)法。
  • 21、在單脈沖雷達(dá)中,和差通道接收機(jī)的幅度和相位影響單脈沖雷達(dá)的測(cè)角精度。
  • 22、準(zhǔn)確獲得電網(wǎng)電壓的相位角,在電力電子裝置設(shè)計(jì)中有重要的意義。
  • 23、對(duì)于所有這些離散分頻頻率來(lái)說(shuō),為獲得最大正的轉(zhuǎn)矩,系統(tǒng)的平衡性被打破,找出最大正序分量的三相初始相位角的組合。
  • 24、本文還討論了零相位互補(bǔ)扇形濾波器的設(shè)計(jì)。
  • 25、本文介紹了光纖布拉格光柵的光學(xué)特性和光譜特性,介紹了相位掩膜法制作光纖光柵的相關(guān)實(shí)驗(yàn)。
  • 26、在同相位梯形波載荷下,裂紋主要為沿晶萌生與擴(kuò)展。
  • 27、提出了改進(jìn)的相位平滑偽距定位方法,整個(gè)平滑過(guò)程是分段進(jìn)行的,而且當(dāng)平滑進(jìn)行到一定程度時(shí),將加權(quán)因子凍結(jié),以保持當(dāng)前觀測(cè)值的權(quán)重。
  • 28、中環(huán)引入與相位控制相結(jié)合的鎖相環(huán)路,保證了系統(tǒng)在達(dá)到高穩(wěn)態(tài)精度的同時(shí)具有好的動(dòng)態(tài)特性和強(qiáng)的抗干擾能力。
  • 29、通過(guò)一個(gè)平面桁架算例驗(yàn)證了該補(bǔ)償方法的有效性,定量分析了相位滯后與控制效果的關(guān)系。
  • 30、信噪比高,相位差小,具有較高的動(dòng)態(tài)分辨率。
  • 31、給出了偏振光分束器任一個(gè)偏振方向上的光強(qiáng)隨單個(gè)波片相位延遲變化的關(guān)系,并從實(shí)驗(yàn)上驗(yàn)證了這一關(guān)系。
  • 32、為了增強(qiáng)系統(tǒng)對(duì)電離層傳播環(huán)境的適應(yīng)能力和抗干擾能力,研究電波在電離層傳播過(guò)程中受到的相位污染的校正算法就具有重要的意義。 (hao86.com好工具)
  • 33、為減小莫爾條紋信號(hào)不正交時(shí)的正切法細(xì)分誤差,提出了一種可對(duì)任意相位滯后誤差進(jìn)行實(shí)時(shí)補(bǔ)償?shù)男滤惴ā?/span>
  • 34、詳細(xì)討論了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在線性相位帶阻濾波器中的應(yīng)用。
  • 35、多相位渠化路口是一種新型的城市道路平面交叉路口,本文對(duì)這種路口的設(shè)計(jì)提出某些改進(jìn)和建議。
  • 36、進(jìn)一步地,使用電腦模擬來(lái)探討相位分集碼在遭受多重路徑干擾之效能影響。
  • 37、同時(shí),本論文也論述了僅用一幅光載頻干涉條紋獲取非球面鏡表面的全部相位信息的方法。
  • 38、實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文捉出的相位掃描方法原理正確,具有創(chuàng)新性,達(dá)到了變柵距光柵所要求的亞納米級(jí)的柵距變化精度。
  • 39、后者實(shí)現(xiàn)相位滯后的變換和幅值的非線性變換,以達(dá)到對(duì)壓電陶瓷實(shí)際輸出的逼近。
  • 40、為此研究了非線性微分校正,能產(chǎn)生相位超前,用于補(bǔ)償濾波器的相位滯后且不增加高頻增益,后又提出基于相位與幅值補(bǔ)償?shù)臑V波器的設(shè)計(jì)。
  • 41、由于功率測(cè)量結(jié)果必定存在偶然誤差,會(huì)導(dǎo)致微波相位差測(cè)量結(jié)果不精確。
  • 42、由于有鎖頻環(huán)的頻率牽引,鎖相環(huán)路濾波器可以設(shè)計(jì)得很窄,具有很好的抑噪性能,滿足精確跟蹤載波相位的要求。
  • 43、測(cè)試晶體的指數(shù)增益系數(shù)、衍射效率、相位共軛反射率和響應(yīng)時(shí)間。
  • 44、其是先提取子波的相位譜后再求解時(shí)間域的子波。
  • 45、它從自相關(guān)系數(shù)的相位差的最佳線性組合中提取頻率值。
  • 46、分析了相位抖動(dòng)、頻率漂移及偏值等問(wèn)題對(duì)抵消器性能的影響。
  • 47、同時(shí)介紹了這種全通網(wǎng)絡(luò)在相位合成中的應(yīng)用。
  • 48、冗余基線校正的方法可以實(shí)現(xiàn)綜合孔徑陣列相位誤差自校正。
  • 49、提出了一種針對(duì)數(shù)字投影儀的光柵相位自校正方法。
  • 50、本文詳細(xì)介紹了四進(jìn)制光纖通信系統(tǒng)相位抖動(dòng)的分析方法。
  • 51、本文設(shè)計(jì)了一種一維準(zhǔn)周期衍射光柵,理論計(jì)算結(jié)果表明該光柵的衍射頻譜具有自相似性。文中還研究了不同相位子強(qiáng)度對(duì)結(jié)構(gòu)因子的影響。
  • 52、文中以脈沖雷達(dá)回波信號(hào)和相位碼信號(hào)為例。
  • 53、現(xiàn)研究了一種具有線性相位的最大抽取余弦調(diào)制濾波器組,該濾波器組中每一個(gè)濾波器都具有線性相位,且由原型濾波器經(jīng)余弦序列調(diào)制得到。
  • 54、該方法采用高度不同的兩個(gè)天線,利用波瓣分裂情況及相互相位關(guān)系來(lái)測(cè)量目標(biāo)高度。
  • 55、關(guān)于高溫超導(dǎo)線性相位濾波器的研制國(guó)內(nèi)還未見(jiàn)到相關(guān)報(bào)道。
  • 56、推導(dǎo)了在允許相位失配范圍內(nèi)譜線寬度表達(dá)式。通過(guò)數(shù)值計(jì)算,得到譜線寬度與輸出光波長(zhǎng)關(guān)系曲線。
  • 57、采用付里葉變換法得到了只有群速度色散效應(yīng)或自相位調(diào)制效應(yīng)時(shí)皮秒脈沖啁啾的解析解,利用數(shù)值法模擬了色散緩變光纖中皮秒脈沖啁啾演變過(guò)程。
  • 58、另外,我們證明了在高信號(hào)雜訊比時(shí),多輸入多輸出技術(shù)在增加通道容量的表現(xiàn)上會(huì)比相位陣列天線表現(xiàn)的還要好。
  • 59、設(shè)計(jì)了測(cè)力鞋墊步態(tài)檢測(cè)系統(tǒng),提出了一種用于步態(tài)分析的新方法,即相位累加法。
  • 60、進(jìn)行了多束激光相位共軛偏振合成研究。
  • 61、這項(xiàng)技術(shù)為所有交叉口計(jì)算一個(gè)單一的周期時(shí)間并將這個(gè)周期時(shí)間分割成每一個(gè)交叉口的綠燈時(shí)間,而后調(diào)整相位差,以便將等待時(shí)間減至最少。
  • 62、在遠(yuǎn)動(dòng)數(shù)據(jù)的解調(diào)算法中,比較了相位法,相關(guān)法和遞歸法的解調(diào)特點(diǎn)。
  • 63、運(yùn)用相位掩模法刻蝕光纖光柵,該方法對(duì)光源的時(shí)間相干性和單色性要求較低,工藝簡(jiǎn)單,成品率高。
  • 64、相位連續(xù)變化型波帶片的衍射規(guī)律與薄透鏡的聚焦規(guī)律相似。
  • 65、相同相位躍變、不同光強(qiáng)的光束分開(kāi)角度基本保持不變。
  • 66、并在此基礎(chǔ)上考慮電壓暫降持續(xù)時(shí)間、相位跳變等因素,對(duì)電壓暫降凹陷域進(jìn)行修正,從而更加精確地確定凹陷域。
  • 67、為避免采樣頻率偏差給衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)帶來(lái)的符號(hào)位滑動(dòng)、偽隨機(jī)噪聲碼相位移動(dòng)和載波相位偏差等問(wèn)題,提出了一種改進(jìn)的頻率偏差估計(jì)方法。
  • 68、最大熵反褶積是在地震子波為最小相位條件下進(jìn)行的,其向前預(yù)測(cè)誤差就等于反射系數(shù)序列。
  • 69、配裝電動(dòng)差速器、不停機(jī)可進(jìn)行相位調(diào)整。
  • 70、核磁共振測(cè)量中,由于不均勻磁場(chǎng)相位滯后引起的馳豫或衰減。
  • 71、對(duì)雙基線系統(tǒng)余數(shù)定理解模糊原理作了分析,提出了虛擬陣元概念,清晰地解釋了基線長(zhǎng)度之比為互質(zhì)數(shù)之比的多基線系統(tǒng)的相位解模糊能力。
  • 72、將多色相位匹配技術(shù)應(yīng)用于飛秒光參量放大,推導(dǎo)出信號(hào)光帶角色散時(shí)的寬帶運(yùn)轉(zhuǎn)條件。
  • 73、結(jié)果表明,這種線性相位反演算法具有空間分辨力高、對(duì)小像差測(cè)量精度高的特點(diǎn),但測(cè)量動(dòng)態(tài)范圍有限。
  • 74、還分析了各個(gè)載荷矩陣之間的相位關(guān)系,得到了相應(yīng)的相關(guān)矩陣。
  • 75、鎖相環(huán)路是一種能實(shí)現(xiàn)相位自動(dòng)鎖定的控制系統(tǒng),主要用于頻率合成及跟蹤解調(diào)系統(tǒng)。
  • 76、仿真和試驗(yàn)結(jié)果表明,自適應(yīng)相位糾偏器能有效消除相位滯后,快速跟蹤輸入信號(hào)。
  • 77、在三頻非差觀測(cè)數(shù)據(jù)的處理中,由于偽距噪聲的影響,利用原始的偽距和載波相位觀測(cè)數(shù)據(jù)估計(jì)的模糊度誤差比較大,不能用于探測(cè)和改正周跳。
  • 78、介紹了一種相位開(kāi)關(guān)型分頻器電路的噪聲分析方法。
  • 79、然后進(jìn)行全面的方案論證,合理地設(shè)計(jì)了放大倍頻鏈中各級(jí)功率分配指標(biāo),并針對(duì)相位噪聲、雜散、頻率步進(jìn)、帶寬等系統(tǒng)指標(biāo)作了可行性分析。
  • 80、鈮酸鋰相位調(diào)制器是實(shí)現(xiàn)鋸齒波調(diào)制閉環(huán)光纖陀螺的關(guān)鍵器件。
  • 81、傳統(tǒng)電壓控制模式的電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路系統(tǒng)頻率都受電機(jī)的本征頻率制約,其相位延遲會(huì)隨負(fù)載的變化而變化。
  • 82、自聚焦主要由兩個(gè)重要步驟組成,即相位誤差估計(jì)和相位誤差校正。
  • 83、認(rèn)為,任何試圖處理解決與大十字行星所關(guān)聯(lián)問(wèn)題的做法,都將加重與此相位有所聯(lián)系的其它行星的壓力。
  • 84、因此,對(duì)可控震源資料做零相位反褶積處理是合適的。
  • 85、目的探討相位對(duì)比脈沖序列在胸部血管成像中的應(yīng)用價(jià)值。
  • 86、本文報(bào)道一種具有受激布里淵散射相位共軛鏡的激光系統(tǒng)。
  • 87、因此,需要提供具有可控制最小脈沖寬度的相位頻率檢測(cè)器。
  • 88、所以,對(duì)于混合相位的地震記錄的反褶積方法的研究一直受到人們的重視。
  • 89、在基于振蕩器的方法中,有效地增加了電阻熱噪聲以提高相位抖動(dòng),并引入了帶隙基準(zhǔn),提高了系統(tǒng)的魯棒系。
  • 90、對(duì)于非鐵磁性金屬材料,這種相位滯后非常微弱,而且由于趨膚效應(yīng)和渦流的影響,阻尼作用導(dǎo)致的相位滯后難以觀測(cè)。
  • 91、你的守護(hù)星火星現(xiàn)在正在逆行,并與其他行星都形成了不良相位
  • 92、感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和電流并不協(xié)調(diào)一致地變化,即并不同相位。
  • 93、本文是為了解決定向天線的相位中心問(wèn)題,為偵測(cè)合一系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供參考而展開(kāi)研究的。
  • 94、為了做到這點(diǎn),必須對(duì)地震記錄進(jìn)行相位校正及大地濾波校正。
  • 95、多頻激電相對(duì)相位譜法采用上述信號(hào)作為場(chǎng)源,充分反映了該信號(hào)作為電法勘探場(chǎng)源的優(yōu)點(diǎn)。
  • 96、藉由觀察在阻抗平面訊號(hào)圖上的改變及其相位角的情形,即可了解各種缺陷型態(tài)及檢測(cè)因素的影響。
  • 97、討論了當(dāng)界面由各向同性媒質(zhì)和單軸晶體構(gòu)成,并且晶體的光軸與入射面平行時(shí),反射光的相位變化。
  • 98、相位躍變是受激背散射光與入射激光間的增益與損耗調(diào)制的結(jié)果。
  • 99、為了簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)置,根據(jù)雙隨機(jī)相位編碼加密方法中兩塊相位掩模的作用,提出用點(diǎn)光源照射系統(tǒng),結(jié)合球面波的相位因子,實(shí)現(xiàn)了只用一塊相位掩模在菲涅耳域進(jìn)行圖像加密。
  • 100、輸出時(shí)鐘抖動(dòng)定義為三種類型:周期抖動(dòng),占空比抖動(dòng)和相位抖動(dòng)。