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1)  coded cooperation
编码协作机制
1.
The conception and coded cooperation are presented in this paper.
文中介绍了协作分集的基本概念、编码协作机制,分析了编码协作机制下成对误差概率、误码率、误块率的性能,讨论了今后的研究方向。
2)  coded cooperation
编码协作
1.
Threshold selection relaying scheme for coded cooperation
编码协作中的一种门限选择中继方案
2.
Coherent detection is always used in coded cooperation system,but it needs accurate channel estimation,which increases the system complexity.
通常的编码协作采用相干检测方式,要求精确的信道估计,从而增加了系统实现复杂度。
3.
Both theoretical analysis and simulations show that the coded cooperation with high-order constellations can achieve full diversity with an improved spectru.
提出一种基于高阶星座调制的高效编码协作方案。
3)  Code cooperation
编码协作
1.
By using such a code cooperation method, the system performance can be improved effectively without increasing the transmitting bandwidth or power.
仿真结果显示,在不增加系统带宽和发射功率的条件下,编码协作能显著地提高快衰落和慢衰落信道下系统的性能。
4)  cooperative coding
协作编码
5)  coding scheme
编码机制
1.
New XML document coding scheme based on complete binary tree;
一种基于二叉树的Native XML数据库文档编码机制
2.
New XML document coding scheme in Native XML database;
Native XML数据库的文档编码机制研究
3.
According to the basic principle of GT and the natural characters of group fixture, providing a kind of coding scheme and the concept of "information encapsulation based on primitive".
根据成组技术基本原理和成组夹具固有特点,建立了一种简单的零件编码机制,提出了“基于体素的工艺信息封装”。
6)  coded cooperation
编码协作分集
1.
This paper presents a extension of the coded cooperation framework, and then discusses the space-time coded cooperation and.
编码协作分集可以在慢衰落环境下取得较好的性能,但在快衰落环境下性能较差,文中对编码协作分集进行了延伸,考虑了在快衰落环境下的空时编码协作分集和自适应空时编码协作分集。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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