1) Pulse width generating
脉宽形成
2) pulse shaping
脉冲成形
1.
It shows that proper square root raised cosine pulse shaping filter can improve the error performance of data transmis.
文章阐明了脉冲成形技术可以压缩信号的频谱,分析了恰当选择的平方根升余弦脉冲成形滤波器可以明显提高短波信道数据传输的误差性能。
2.
The correlative coding was equivalent to a pulse shaping filter after inverse fast fourier transform (IFFT).
建立相关编码与卷积的关系,相关编码可等效于快速傅里叶逆变换(IFFT)之后的一个脉冲成形滤波器。
3.
Inter-symbol interference(ISI) and frequency width expanding can be avoided by pulse shaping technique in most communication system.
脉冲成形技术能有效减小码间干扰和被调制信号的谱宽度 ,利用多相结构可以降低脉冲成形滤波器对硬件电路运算速度及处理字长的要求。
3) arterioplasty
动脉成形
1.
Lobectomy with pulmonary arterioplasty resection in patients with non-small-cell lung cancer;
肺动脉成形肺叶切除治疗非小细胞肺癌
4) shape impulse
成形脉冲
1.
A new method to generate orthogonal UWB shape impulses is proposed based on the eigenvector of hermitian matrix and chirp signal,and the desired shape impulses have been given.
脉冲波形设计是关系到UWB系统性能的关键因素,基于Hermite矩阵特征向量和Chirp信号提出了一种产生UWB信号正交成形脉冲的新方法,并且得到了期望的成形脉冲。
5) pulse forming
脉冲形成
1.
Based on traditional MHD system and modern MHD,the high power impulse forming and transmitting technique was discussed,the transform technique and implementing circuits of the high power multiple impulses from the single low voltage impulse was investigated,the experimental result was given and the key implementing the system was expounded.
在讨论传统脉冲磁流体动力(MHD)系统和现代脉冲MHD的基础上,探讨了基于火药燃烧的大功率脉冲形成与发射技术,着重研究了低压单脉冲MHD输出转换为大功率多脉冲电磁能的方法和实现电路,给出了实验结果,并对实现该系统的一些关键问题进行了阐述。
补充资料:谱线的形成和致宽
在各种天体的辐射谱中,往往有许多谱线,有的是发射线,有的是吸收线。谱线是由某种体系的分立能级之间的跃迁形成的。如果E1和E2是某个体系的两个分立能级,且E2>E1,则当体系从E2向E1跃迁时,发射频率为的辐射;反之,当体系从E1向 E2跃迁时,吸收频率为v 的辐射。如果发射过程比吸收过程占优势,就会产生发射线;反之,则产生吸收线。在恒星光谱中,谱线是由原子、离子和分子的分立能级之间的跃迁引起的。例如,太阳光谱中的D1、D2线和H、K线,分别是由钠原子和钙离子在分立能级间的跃迁造成的。在射电波段,也有谱线。例如中性氢21厘米谱线就是由氢原子的超精细结构能级之间的跃迁引起的。超精细结构能级是由于原子核的自旋量和电子总角动量之间的耦合产生的(见原子的超精细结构)。在星际云中发现不少毫米波段的谱线,大多数的射电谱线是由各种星际分子的各个转动能级跃迁形成的。在X射线和γ 射线的高能波段也开始发现谱线。例如,在武仙座X-1的X射线谱中发现了58千电子伏的谱线,它可能是由在强磁场中运动的电子朗道能级之间的跃迁形成的。在 NGC2756中发现能量为476千电子伏的γ 射线的线状谱,它可能是由电子对湮没过程,e-+e+→2γ 产生的。
任何谱线都不是无限窄的,而总有一定的宽度。这种宽度一部分是由于观测仪器的分辨本领总是有限引起的,另一部分则是天体辐射本身所具有的。这种谱线致宽的原因很多,但大体可以分成两类:一类是由于形成谱线的微观体系的能级本身不是无限窄的,而是有一定的宽度。有一定宽度的能级产生的谱线也必然具有一定的宽度,这种宽度称为谱线的自然宽度。这种效应称为辐射阻尼。另一类是由迭加造成的,因为我们观测到的辐射是各个发射或吸收体系辐射的迭加。一般说来,各个发射或吸收体系所处的运动状态以及与周围物质的相互作用状态各不相同,它们所发射或吸收的频率也各不相同,这就引起谱线的致宽。热动多普勒效应,碰撞阻尼、统计加宽、自转、膨胀和湍动等都可以通过迭加效应使谱线变宽。
任何谱线都不是无限窄的,而总有一定的宽度。这种宽度一部分是由于观测仪器的分辨本领总是有限引起的,另一部分则是天体辐射本身所具有的。这种谱线致宽的原因很多,但大体可以分成两类:一类是由于形成谱线的微观体系的能级本身不是无限窄的,而是有一定的宽度。有一定宽度的能级产生的谱线也必然具有一定的宽度,这种宽度称为谱线的自然宽度。这种效应称为辐射阻尼。另一类是由迭加造成的,因为我们观测到的辐射是各个发射或吸收体系辐射的迭加。一般说来,各个发射或吸收体系所处的运动状态以及与周围物质的相互作用状态各不相同,它们所发射或吸收的频率也各不相同,这就引起谱线的致宽。热动多普勒效应,碰撞阻尼、统计加宽、自转、膨胀和湍动等都可以通过迭加效应使谱线变宽。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条