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窄带:zhǎidài 基本解释:[tab]一端缝到外衣上而活动端则系在钮扣上●详细解释:◎窄带zhǎidài[tab]一端缝到外衣上而活动端则系在钮扣上★数位通讯中指传输速率低於64千位元/秒的频宽。台即「窄频带」。
1、本文介绍适用于窄带滤波器的中心频率衍射补偿方法。实验表明,此方法可以有效地改善滤波器的阻带特性。
2、氢原子、硫原子和氧原子的放射线被窄带图像数据记录了下来。
3、散射窄带射频分量
5、道路车辆.窄带辐射电磁能产生的电子干扰用部件试验方法.第5部分:窄条状线
6、随着internet上话音、视频等宽带服务的发展,目前的窄带接入方式已经不能满足人们对实时性的要求,提升接入网的速度是形成信息高速公路的关键所在。
7、有些粘附连接以一窄带的形式连接两个细胞。
8、超宽带天线是在常规的窄带天线的基础上发展起来的,其主要研究内容是探索频带宽度极大地扩展之后给天线带来的新理论、新技术和新方法。
10、多速率窄带数字滤波中半带滤波器的优化设计
11、窄带和宽带双曲正割脉冲光束的解析传输式。
12、它原本空无一物,缱绻柔腻的细丝,窄窄带,碎碎丝,盈盈一握而已。
13、通常情况下,神经嵴细胞会爬过整个胚胎并形成一条横贯背部的窄带。
14、也是在春分点,广阔的土星环的影子被压缩成一层很窄带子投射在这个行星上,这也可以在组图中看到。
15、200介绍及宽窄带一体化解决方案
16、道路车辆.窄带辐射的电磁能量产生的电子干扰的车辆试验方法.一般原则和术语
17、使用单个宽带设备传送许多窄带信号的方法。它是通过细分宽带通道上的频谱来实现的。
18、道路车辆.用窄带发射的电磁能量进行电子干扰.部件试
19、本文介绍了利用一路空闲伴音信道传输6路载波电话的新方法。根据我区目前微波传输线路的传输潜力,介绍和讨论了窄带话音信号的概念和传输意义。
20、窄带isdn终端设备进网基本要求而且该算法还能应
21、尚德的研究人员研发了一种化学方法,在窄带中处理硅片,该区域能吸收银,形成宽约20微米的金属线。
22、用于窄带个人通信业务( pcs )的无线频谱。
23、一个可能性就是外部磁场的压力强行把日球层内部的粒子压到了一起,形成了窄带。
24、窄带水声信号的分布式检测融合
25、从宽带开始有可能摈弃原来传统窄带因特网业务的“免费”的商业模式,进入收费运营的模式。
26、以880 、 950nm的近红外led为光源, 14个窄带干涉滤光片为单色器,以硅光电池为检测器,经ad转换得到数字信号,送单片机处理。
27、窄带带阻滤波器的设计和仿真研究
28、木工机械安全装置实用规程.第5部分:窄带锯木机热轧窄带钢组织性能的计算机模拟与预报
29、声学测听方法第2部分:用纯音及窄带测试信号的声场测听
30、接入层网络重点发展宽带接入,当窄带ip拨号业务分流需求较大时,可考虑采用网关方式。
31、同时,进行了局部放电不同频段信号检测,为窄带抗干扰检测技术奠定基础,并首次提出基于射频通讯原理的选频检测原理及检测设想;在实验室中进行了局部放电超高频信号的检测,验证了超高频法检测局放信号时对空间电晕干扰的抑制作用。
32、通过实验仿真验证了这些方法的有效性,评估参数结果进一步说明了njsidwpt在抑制窄带噪声干扰方面远优于其它的方法。
33、基于fet的芯片还有最后一个优点:与临近晶体管之间的电子干扰远远小于二极管。道路车辆.窄带辐射电磁能产生的电子干扰
34、2研究了新型无线感应系统的电磁兼容性,分析了传导干扰对新型无线感应系统的影响,分析了辐射干扰对新型无线感应系统的影响;分析了新西南交通大学博士研究生学位论文第11页? ? 3主要从调幅( am 、 dsb 、 ssb ) 、窄带调相( nbpm ) 、窄带调频( nbfm )等调制解调中研究了新型无线感应系统在模拟载波通信中的应用并进行了仿真,研究了上述调制解调相应的解调增益。
35、在信息时代的今天,伴随宽带技术应用的逐步深入,宽带对原有的网络计费模式产生了巨大的冲击,丰富的网络内容、巨大的数据流量使得窄带环境下的粗放包月制和按时计费方式已经不能满足实际的应用需求。
36、窄带随机噪声作用下强非线性系统的响应
37、本文采用高增益、窄带宽设计方案对系统进行设计。
38、基于小间隔透声圆阵的窄带最佳阵增益处理,提出了一种宽带高增益波束形成方案。摘要目的:探讨小间隙桥接法和神经外膜吻合法修复周围神经断裂的效果。
39、模拟窄带曲线图
40、分析结果与地质采样结果及海图均吻合,说明本文提出的方法应用于窄带脉冲信号的海底底质分类是适用的。
41、冷轧不锈钢窄带材和剪切长度.尺寸和形状公差
42、超窄带和梳状多通道光子晶体滤波器设计
43、声学.听力试验方法.纯音和窄带试验信号声场测听方法
44、道路车辆.窄带辐射的电磁能量产生的电子干扰.部件试
45、仿真结果表明,加白化滤波器确实能提高系统的抗强窄带干扰的能力,同时也表明双向抽头滤波器的抗干扰性能比预测误差横向滤波器的性能要好。
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