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1)  PCS
物理编码子层
1.
The 4D-PAM5 encoding system used for PCS of 1000 BASE-T is presented.
介绍了1000 BASE-T物理编码子层(PCS)采用的4D-PAM5编码算法,分析编码算法中的一些关键性技术。
2.
This paper introduces the technology of 10Gigabit Ethernet 10GBASE-WX physical layer, including the functions of Physical Coding Sublayer (PCS) and Physical Medium Attachment (PMA), and discusses the implementation of key technology for PCS in detail, then analyzes the related algorithm.
对万兆以太网10GBASE-WX物理层技术进行了介绍,包括了物理编码子层、物理附件子层功能描述,并对关键的PCS子层技术的实现进行详细的讨论,对有关的算法进行了分析。
2)  physical network coding
物理层网络编码
1.
A relaying method that increases the achievable throughput by applying physical network coding over bi-directional traffic flows is proposed to avoid this loss.
无线多跳网络中,为避免节点半双工工作模式导致的网络频谱效率(吞吐量)的损失,提出了一种基于物理层网络编码的双向连续中继技术(PNC-BSR)。
3)  EPC
电子物品编码
4)  materiel-coding management
物料编码管理
5)  scalable coding
分层编码
1.
It combines the advantages of scalable coding and multiple description coding(MDC),and can provide relatively high transmission reliability and rate adaptation.
该编码器结合了多描述编码(MDC)和分层编码的优点,能够提供稳定的传输质量和速率的自适应。
6)  layered coding
分层编码
1.
New multiple description layered coding method over Ad hoc network;
基于Ad hoc网络的联合多描述分层编码新方法
2.
Video transmission based on layered coding and conditional ARQ;
基于有条件ARQ分层编码的视频传输
3.
Study on multiple description video layered coding with macroblock splitting.;
基于宏块分裂的多描述视频分层编码方法研究
补充资料:大气边界层物理
      研究在大气边界层中所发生的物理现象的学科,是大气物理学的一个分支。大气边界层中气象要素分布有如下特点:①近地面层的气温、水汽含量和风速的铅直梯度特别大;②风速随高度变化有其特殊规律(见大气近地面层,埃克曼螺线)。边界层的大气,既要受气压梯度力、科里奥利力和湍流粘性力的作用(见大气中的作用力),又要受地面的摩擦作用和由辐射引起的温度分布不均匀性的影响,运动非常复杂,具有涡旋和可压缩流体的湍流特征,故大气边界层物理是建立在大气湍流理论基础上的。
  
  研究内容  大气边界层物理的主要内容包括:大气边界层中的湍流特征;边界层中各物理量(如动量、热量、水汽等)的湍流输送,气溶胶、二氧化硫、二氧化碳等的湍流扩散(见大气湍流扩散、空气污染气象学);大气边界层内风、温度、湿度等气象要素的铅直分布及随时间的变化规律,大气边界层的辐射传输,以及蒸发、霜、露诸天气现象等问题。
  
  探测仪器  大气边界层物理需要一些非常规的气象仪器来进行探测,如气象塔上安装的能测量温度、风速等大气特性的仪器,能对这些气象要素的脉动(频率约每秒几周至每分几周)快速响应的仪器和直接测量边界层通量的仪器等。在遥感仪器中,声雷达(见声波大气遥感)和调频连续波雷达都是探测边界层的有力工具。
  
  研究意义  地面的摩擦作用,使大气边界层成为大尺度运动动能的汇(见大气角动量平衡)。地面的物理量,如动量、热量、水汽含量等,向自由大气的输送,都要通过边界层,从这种意义上讲,大气边界层又是向大气输送物理量的源。因此关于大气边界层的物理知识,对大尺度天气过程的演变、长期预报和气候理论等问题的研究,都是很重要的。
  
  大气边界层物理的发展,还与国民经济和国防建设的发展密切相关。例如:高建筑物(如高楼、桥梁、高塔等)的风负荷(见建筑气象学);波在湍流大气中的传播;对于原子、化学、细菌战争的防护,导弹、火箭运行的气象保障,新式兵器现场使用的气象条件的研究(见军事气象学);随着工业发展而出现的大气污染,大气公害问题的研究;农作物生长的气象条件的研究(见农业气象学)等;都与大气边界层物理的研究有关。
  

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