1) Beat frequency measurement
拍频测量
2) beat frequency
拍频
1.
A method to measure the beat frequency of weak light;
一种测量弱光拍频的方法
2.
The calculation method of critical operation speed is put forward based on the theories of vibration and composition of beat frequency;the principles of determining the allowable operation speed are concluded.
应用振动和拍频合成理论,提出了计算临界车速的方法,并给出了确定许用车速的原则,供设计人员参考。
3.
In order to find the optimal operating point,expressions for FMDLG beat frequency are analyzed.
当四频差动激光陀螺工作于增益曲线上左、右旋陀螺比例因子相等位置时,误差因素在拍频的差动中得到较好的抵消,因而具有较优的性能。
3) beat frequency
拍频特性
1.
A new criterion using the beat frequency characteristics is proposed, which can distinguish the temporary faults from permanent faults perfectly.
针对带并联电抗器的超高压线路,分析了故障跳开相恢复电压公式,详细推导了故障跳开相恢复电压的工频分量幅值、自由分量幅值及自由分量频率,理论分析及EMTDC仿真实验证明了推导结果的正确性,基于此提出采用恢复电压的拍频特性作为无故障判据,该无故障识别方法具有很强的实用性,为带并联电抗器输电线路采用单相自适应重合闸提供了一种非常简单可靠的方案。
4) beat-wave interferometry
拍频干涉
5) quantum-beat
量子拍频
1.
On the squeezing effect of the light field in a Λ-type degenerate quantum-beat three-level system;
Λ-型简并量子拍频三能级系统中的光场压缩效应
2.
The dynamic behavior of the interaction between the V-type quantum-beat three-level atomic system and the single-mode squeezed vacuum field has been studied based on the quantum theory.
研究了V-型量子拍频三能级原子与单模压缩真空场作用过程中系统的动力学行为,运用数值方法讨论了系统参数对系统光场压缩特性的影响。
3.
The dynamic behaviour of the interaction between excited coherent states and V-type quantum-beat three-level atoms are discussed.
本文研究了激发相干态与与V-型量子拍频三能级原子作用时的动力学行为,并对光子反聚束效应和系统 光场的压缩特性进行了细致的讨论。
6) difference frequency
差拍频率
参考词条
补充资料:时域测量与频域测量
测量被测对象在不同时间的特性,即把它看成是一个时间的函数f(t)来测量,称为时域测量。例如,对图中a的信号 f(t)可以用示波器显示并测量它的幅度、宽度、上升和下降时间等参数。把信号f(t)输入一个网络,测量出其输出信号f(t),与输入相比较而求得网络的传递函数h(t)。这些都属于时域测量。
对同一个被测对象,也可以测量它在不同频率时的特性,亦即把它看成是一个频率的函数S(ω)来测量,这称为频域测量。例如,对信号f(t)可以用频谱分析仪显示并测量它在不同频率的功率分布谱S(ω),如图b。把这个信号输入一个网络,测量出其输出频谱S′(ω),与输入相比较而求得网络的频率响应G(ω)。这些都属于频域测量。用一个频率可变的正弦(单频)信号作输入,测量出在不同频率时网络输出与输入功率之比,也得到G(ω)。这仍然是频域测量。
时域与频域过程或响应,在数学上彼此是一对相互的傅里叶变换关系
这里*表示卷积。时域测量与频域测量互相之间有唯一的对应关系。在这一个域进行测量,通过换算可求得另一个域的结果。在实际测量中,两种方法各有其适用范围和相应的测量仪器。示波器是时域测量常用的仪器,便于测量信号波形参数、相?还叵岛褪奔涔叵档取?频谱分析仪是频域测量常用的仪器,便于测量频谱、谐波、失真、交调等。
对同一个被测对象,也可以测量它在不同频率时的特性,亦即把它看成是一个频率的函数S(ω)来测量,这称为频域测量。例如,对信号f(t)可以用频谱分析仪显示并测量它在不同频率的功率分布谱S(ω),如图b。把这个信号输入一个网络,测量出其输出频谱S′(ω),与输入相比较而求得网络的频率响应G(ω)。这些都属于频域测量。用一个频率可变的正弦(单频)信号作输入,测量出在不同频率时网络输出与输入功率之比,也得到G(ω)。这仍然是频域测量。
时域与频域过程或响应,在数学上彼此是一对相互的傅里叶变换关系
这里*表示卷积。时域测量与频域测量互相之间有唯一的对应关系。在这一个域进行测量,通过换算可求得另一个域的结果。在实际测量中,两种方法各有其适用范围和相应的测量仪器。示波器是时域测量常用的仪器,便于测量信号波形参数、相?还叵岛褪奔涔叵档取?频谱分析仪是频域测量常用的仪器,便于测量频谱、谐波、失真、交调等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。