1) WLAN physics layer
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WLAN物理层
3) physical layer
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物理层
1.
Software and hardware design for TD-SCDMA integrated test instrument physical layer;
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TD-SCDMA终端综合测试仪物理层的软硬件设计
2.
The research and modeling of CAN physical layer;
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CAN总线物理层研究与建模
3.
Design and implementation of physical layer of WSNs based on TinyOS;
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基于TinyOS的传感器网络节点物理层的设计与实现
4) physics layer
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物理层
1.
By analyzing the status of physics layer, data link layer, application layer in IEC 60870-5-103 protocol provides the conversion method from IEC 60870-5-103 protocol to EtherNet/IP networks and summarize the thesis.
通过具体分析IEC 60870-5-103规约的物理层、数据链路层和应用层的情况,提出了IEC 60870-5-103规约到EtherNet/IP网络的转换方法。
2.
This paper discusses a theory realizing the transparent transmission in Ethernet net on the datalink and physics layer.
对论述了一种从链路层和物理层实现 Ethernet网上透明传输的基本原理 ,实现了在网卡一级实现数据帧收发的处理 ,并给出了实验结果。
5) ATM physical layer
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ATM物理层
6) PHY
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物理层
1.
IEEE1394PHY controller design and its implement in FPGA;
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基于FPGA的IEEE1394物理层控制器设计与实现
2.
Technology on the PHY Layer of IEEE 802.11 WLANs;
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基于IEEE802.11标准的WLAN的物理层方案
3.
16`s development ,the paper explains the protocol layering model, the PHY characteristic and MAC characteristic.
16发展起因基础之上,着重阐述了其协议栈模型,物理层特性和MAC层特性。
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。
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条