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1)  coupled synchronization
耦合同步
1.
The problem on the coupled synchronization of hyperchaotic systems is discussed and a new approach for realizing the synchronization of two linearly coupled hyperchaotic systems is applied.
该方法基于线性时变连续系统的稳定性理论,通过把高维时变系统的稳定性判定简化为低维定常辅助方程稳定性判定,从而减弱了时变系统的稳定性条件,实现了系统的耦合同步
2.
Based on fuzzy control concept,the coupled synchronization of a newly-proposed Liu s chaotic system is studied.
基于模糊控制思想,研究了新近提出的Liu混沌系统的耦合同步
3.
Based on these features,three synchronization methods,that is,non-linear feedback synchronization,coupled synchronization,state observed synchronization,are used to realize the synchronization of Qi system.
Qi混沌系统是一种新的三维混沌系统,其具有更复杂的混沌动力学特性,用非线性反馈同步、耦合同步、状态观测器三种方法实现了该系统的同步。
2)  Synchronous coupling
同步耦合
1.
The implementation model and technology which carry out the synchronous coupling of the displacement,pressure and time is studied,and then operating principles based on application and the technique of the software and hardware is designed.
针对液压支柱产品生产中产品性能实时同步的检测要求,并能从产品的完整检验过程对产品进行在线综合评估分析,从而实现生产检测的自动化,提出了一种以位移和压力实时同步检测的液压支柱在线评估新方法,研究了实现位移、压力、时间等同步耦合的系统实现模型,并根据检测需求研究了所提出方法的工作原理及其软、硬件实现技术,通过采用组件化设计方法解决了各组成模块在线、并行运行有关问题,生产应用表明系统满足预定要求且具有较高的可靠性、稳定性及工作效率。
3)  synchronization via coupling
耦合同步法
4)  non synchronous couple
非同步耦合
1.
The results indicate that the phase shift of RSPS is enhanced with Coupling factor Q decresed in the case of non synchronous couple and eigen mode propagation in the RSPS is the right rotating and the left rotating elliptical polarization wave which are invariant with bath propagating and magnetizing direction.
其结果指出 :在非同步耦合条件下 ,移相器的相移随着耦合因子 Q的减小而增强 ;移相器中传播的本征模式是右旋、左旋椭圆极化波 ,它不随传播方向或磁化方向而
5)  gen-lock
同步耦合器
6)  asynchronous and synchronous coupling
异步同步耦合
1.
A new pattern, that is asynchronous and synchronous coupling product development pattern based on network, is concluded.
在此基础上归纳形成了基于网络的产品快速开发的异步同步耦合新模式。
补充资料:时间同步与频率同步
      时间同步是通过时刻比对将分布在不同地方的钟的时刻值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对时间同步(也称对时),后者称为相对时间同步。频率同步是通过频率比对将分布在不同地方的频率源的频率值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对频率同步(也称校频),后者称为相对频率同步。不同的时间频率源在一段时间内的时间同步等效于相应的频率同步,所以一般统称为时间频率同步。
  
  时间频率同步方法  时间频率同步的方法很多,较典型的是利用高频、甚低频、罗兰-C、电视、搬运钟和卫星等发出的标准时间频率信号作为依据进行同步。
  
  接收高频发播的标准时间频率信号进行同步的方法比较简单。但是它依靠天波传播,受电离层高度变化的影响,传播距离会发生变化,所以同步精度只有几毫秒。
  
  接收甚低频发播的标准时间频率信号进行同步的方法依靠地波传播,损耗低,相位稳定,有效作用距离可及全球。如果避开日出、日落时间,采用时间编码体制,则同步精度可达10微秒。
  
  罗兰-C链是美国海军设立的一个低频(100千赫)双曲线导航系统,传播特性稳定,覆盖区域较广(见罗兰导航系统)。国际时间局利用这个系统作为比对世界各国的原子钟数据以求得国际原子时的手段。它的同步精度可达1微秒。
  
  利用电视中的标准时间频率信号进行时间频率同步的精度也较高,而且经济易行,但它只能用于电视网所及之处。它分为无源法和有源法两种。无源法是以电视信号的某一约定的行同步脉冲作为比对用的参考时刻(中国采用行6,美国采用行10),同步精度可达0.5微秒;有源法直接接收彩色电视中的标准时间信号和副载频,时间同步精度可达0.5微秒,频率同步精度可达5×10-12 /30分。
  
  将便携式时间频率标准从一个地方搬运到另一个地方进行时间频率同步,是一种最直接和准确、可靠的方法,时间同步精度达0.1微秒。
  
  卫星时间频率同步  1962年美国和英国利用"电星"通信卫星进行了时间同步试验。随后,很多国家(包括中国)也利用同步卫星进行过多种时间频率同步试验。卫星时间频率同步方法分为单向转发、双向转发、卫星标准和全球定位系统四种。
  
  ① 单向转发法:在同步轨道上的卫星接收来自主地球站的标准时间频率信号,并转发给其他地球站用户。这种方法受卫星位置漂移和地球站与卫星之间传播时延误差等影响,同步精度只有几毫秒。
  
  ② 双向转发法:进行时间频率同步的两个地球站通过同步卫星转发,同时向对方发射或接收时间频率信号。这样,传播时延误差可以在很大程度上被抵消,同步精度可提高到几十纳秒量级。
  
  ③ 卫星标准法:通过接收同步卫星所携带的时间频率标准的信号来进行时间频率同步。这种方法虽然也是单向传播,但卫星同时发出自己的位置信号以供计算传播时延,所以同步精度可达微秒量级。
  
  ④ 全球定位系统:美国研制的可覆盖全球的卫星导航系统,包括均匀分布的18颗同步卫星,各卫星带有相同的时间频率标准。各地用户就近接收 3颗卫星上伪噪 声编码的时刻信号、位置信号和供计算修正用的信号,以进行时间频率同步。同步精度可达纳秒量级。
  
  时间频率同步的发展  随着对时间频率同步精度要求的提高,已提出静止轨道激光同步 (LASSO)和航天飞机实验等时间频率同步的新建议。国际时间局和法国建议利用LASSO进行时间频率同步,即利用"意大利工业研究卫星"(Sirio-Ⅱ)同步卫星上的激光反射器,将一个地球站向卫星发射的激光脉冲反射到另一个地球站以进行时间频率同步,预期同步精度将优于1纳秒。美国航空航天局建议利用航天飞机实验进行全球范围内高精度的时间频率同步。航天飞机上装有高精度的原子钟,它通过单向或双向连续波信号和时码调制微波信号同地面上的时间频率标准进行比对。为了校准这一空间系统,在使用微波信号的同时还使用短脉冲激光信号。此外,还采取修正传播时延误差和消除多普勒效应误差等措施,预期同步精度也优于1纳秒。
  

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参考词条