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1)  high frequency circuit noise
高频电路噪声
1.
This article analyzes the high frequency circuit noise character of a radio proximity fuze by using the spectrum analysis method.
以某无线电近炸引信为例,应用谱分解理论对该引信高频电路的噪声特性进行了分析,推导了无线电近炸引信高频电路的噪声公式,并根据理论分析的结果提出了降低高频电路噪声的措施。
2)  high frequency noise
高频噪声
1.
Then the supersonic ejector is used,the high frequency noise will take place when the pressure in store tanks decreases to a specific value,and the environment of .
但使用超音速引射器后,当球罐压力下降到某一值时会产生高频噪声,影响管束区操作环境。
2.
Besides, the influence of receiving condition upon data acquisition are studied by analysing geophone and its coupling to ground, and the effect of high frequency noise on data acquisition is a.
本文结合三维高分辨率地震的特点 ,对大庆探区太 190三维开发研究区的施工参数进行了论证和选取 ;探讨了井深和仪器因素的选取原则及方法 ;从检波器及其与地面的耦合关系出发研究了接收条件对资料采集的影响 ;分析了高频噪声对资料采集的影响 ,并指出提高高频信噪比是进一步提高地震资料分辨率的关键 ,而小基距的检波器组合是实现这一目的的有效途径和方
3.
In order to prevent the high frequency noise interference from high voltage direct current (HVDC) converter to power line carrier (PLC) communication, the conventional method is that PLC noise filters are installed both on AC and DC sides of a converter, but sometimes, PLC noise filter faults caused the HVDC outages.
为防止高压直流输电(HVDC)换流阀高频噪声对电力线载波(PLC)通信的干扰,常规方法是在换流站交、直流侧安装高频噪声滤波器,但噪声滤波器时有故障并造成HVDC系统停运。
3)  high-frequency noise
高频噪声
1.
Automatic recognition and suppression of high-frequency noises in time-frequency domain;
时频域自动识别与压制高频噪声
2.
An effective finite-difference time-domain(FDTD) method,timebiased FDTD method,is developed to filtrate high-frequency noise for particle-in-cell(PIC) simulation.
给出一种能自动对高频噪声进行过滤的时域有限差分(FDTD)算法,称为时偏FDTD算法。
4)  circuit noise
电路噪声
1.
So circuit noise became important factor to influence the precision of the star sensor.
为了提高星敏感器的探测精度,针对星敏感器成像电路的CCD组件噪声、驱动电路噪声、二次电源噪声以及模/数混合电路的噪声进行了机理分析,并提出了相应的解决方案,经实验验证成像电路输出信号的信噪比得到很大提高。
5)  low noise circuit
低噪声电路
6)  anti-click circuit
消噪声电路
补充资料:甚高频和超高频多普勒雷达
      工作在30~3000兆赫频段的气象多普勒雷达。一般具有很高的探测灵敏度。因探测高度范围可达1~100公里,所以又称为中层-平流层-对流层雷达 (MST radar)。它主要用于探测晴空大气的风、大气湍流和大气稳定度(见大气静力稳定度)等大气动力学参数的铅直分布。
  
  原理  这类雷达通过以下几类电磁波和大气的相互作用,对晴空大气进行探测:①由大气湍流运动引起的折射率不均匀结构对电磁波的散射;②稳定大气分层结构对入射电磁波的部分反射;③有时出现于中层大气的自由电子对电磁波的散射;④中层大气中的流星余迹散射。散射体积内空气的运动,使雷达回波具有多普勒频偏。
  
  结构  MST 雷达的结构和气象多普勒雷达大致相同。其特点在于:它们一般配备了大型天线(天线阵),有些甚高频段雷达的天线阵,尺度达 30~200米,采用半波振子阵或八木天线振子阵,以相控方式实现波束扫描。超高频段雷达采用直径几十米的可动抛物面天线,这类雷达的发射功率在几百千瓦至 2兆瓦之间,发射功率和天线面积的乘积值在106~1010瓦·米2之间。此外,为获得高灵敏度和高空间分辨率,在脉冲发射体制和回波数据处理方面,也采取一些技术措施。
  
  用途  利用回波的多普勒频谱可以进行下述各项测量:①探测大气风场的铅直分布。同一仰角,空间分辨率约为 150~1000米,采用脉冲压缩技术后,分辨率已可达到15米。②探测大气湍流结构。可以给出平均折射率湍流结构常数(C厒)的铅直分布。再引入一些大气湍流模式后,可以推算出湍流耗散率的铅直分布。③探测对流层顶高度及逆温层的高度和厚度。目前,甚高频和超高频多普勒雷达还只能测定上述气象要素的铅直廓线及其时间变化,而不能给出三维空间分布资料。
  
  

参考书目
   K.S.Gage,B.B.Balsley,Doppler Radar Probing of the Clear Atmosphere,Bulletin of American MeteorologicalSociety,Vol.59,No.9,pp.1074~1093,1978.
  

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