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1)  ascending cosine character
升余弦特性
2)  cosin wave
升余弦波
3)  raised cosine
升余弦
4)  cosine roll off characteristic
余弦滑移特性
5)  time interleaved raised cosine pulse
交叠升余弦
6)  raised cosine roll-off
升余弦滚降
1.
The constructed waveforms are with raised cosine roll-off frequency spectrum and less tim.
本文在脉冲信号的时频分析基础上,设计了一种具有升余弦滚降频谱的超宽带脉冲波形,该脉冲波形时域持续时间短,频域上满足FCC的规定;并构造出具有正交特性的时域脉冲波形,使之适用于高阶调制下的超宽带系统。
补充资料:光度计响应的余弦特性


光度计响应的余弦特性
cosine response characters of photometer

要求和设计的可能性而定。已不为光学界承认。未加余弦修正器的光度计 (巴昆)翌瞥织票性望乳怒岔xi?n‘$xi”g7‘说卜一M一勺樱口,水,各嘴寸1土气COSlfleeharaeters of Photometer)rCSP0flse光度测定仪器感应头对光强度相等而入射方向不同的光响应,按余弦规律变化的特性。理想的“角度响应”应该符合余弦定律,即在垂直入射(光线与法线的夹角为0)的方向上响应最大,随着入射角的增大,其响应按余弦规律减小。到入射角等于900时,则响应为0。这个特性也叫光度计的角分布特性。 .为使光度计响应接近余弦型的角分布特性,通常选用下列几种修正方式:最简单的有平板状和皿状乳白玻璃修正器,较复杂的有截球状、环状和球壳状等,其结构如图所示。几种余弦修正器的效果如表所示。从表中可以看出,球壳状修正器效果最佳,但体积相对大一些,制造工艺较复杂。平板状简单,制造容易,但修正效果差一些。选用何种修正器可根据对精度的R=a┌────┐│ /、 ││光电池 │└────┘h二3a/4R二Za 价Zb(a)截球状b=Za┌──────┐│阵一aee一司 │└──────┘(b)球壳状(e)环状 3种角分布特性修正器示意图 常用余弦修正器的效果比较┌───┬──┬────┬───┬───┬──┬───┬───┐│袱 │0。 │100 │300 │500 │60。│70口 │800 │├───┼──┼────┼───┼───┼──┼───┼───┤│平板状│() │一2 .5% │一10% │一15% │10% │一55% │土25豁││皿状 │() │ 0 │一3% │一3% │ 0 │一20% │ ││截球状│() │ │一1% │ 0 │士7%│ 0 │ ││球壳状│() │ │ 0 │ │ │ │ ││环球状│0 │ │士2% │ │ │ │ │└───┴──┴────┴───┴───┴──┴───┴───┘
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参考词条