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1)  linear frequency modulated Gaussian function
线性调频高斯函数
2)  Gaussian linear chirp window
高斯线性调频窗
1.
The auto-term support of the WD is estimated from a set of spectrograms with Gaussian linear chirp windows(GLCW\'s),where the auto-term supports of all the spectrograms are estimated by thresholding the spectrograms followed by morphological filtering,and then the intersection set of all the estimated supports is used as the auto-term support estimate of the WD.
WD自项支撑是从具有高斯线性调频窗(GLCW)的谱图集合中估计出来的。
3)  Gaussian chirplet
高斯线性调频小波
4)  Gauss linear frequency modulation wavelet
高斯线调频小波
5)  chirp base function
线调频基元函数
6)  Gaussian FM
高斯调频
1.
The Gaussian FM radar signals could be obtained using Gaussian samples.
利用高斯抽样,得到了高斯调频雷达信号,利用该调频信号作为雷达发射信号进行雷达(SAR)成像,其重构图像具有极佳的图像分辨率,尤其是在距离域上。
补充资料:高斯函数模拟斯莱特函数
      尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场(SCF)计算中表现良好,但在较大分子的SCF计算中,多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点,避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开:
  
  
  式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上,轨道指数为ζS,量子数为nS、l、m 的STO;g是GTO:
  
  
  其变量与STO有相似的定义;Ngi是归一化常数:
  
  
  rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数;K是用以模拟STO的GTO个数(理论上,K→∞,但实践证明K只要取几个,便有很好的精确度)。
  
  ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS=1 时固定K值的ci和(i=1,2,...,K),然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数,而且,ci不依赖于ζS,因而ζS=1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
  

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参考词条