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1)  spectrum mismatching
频谱失配
1.
The formula of theoretical BER is derived and verified under spectrum mismatching.
基于TDCS的基本原理,对收发两端频谱感知结果不一致(频谱失配)时的误码率性能进行了理论分析,推导并仿真验证了频谱失配情况下,理论误码率的表达式。
2)  frequency mismatch
频率失配
3)  spectrum allocation
频谱分配
1.
Study on novel spectrum allocation algorithm for cognitive radios;
认知无线电频谱分配新算法研究
2.
Algorithm of adaptive switch spectrum allocation rules in cognitive radio networks;
认知无线电中自适应切换频谱分配准则的算法
3.
Multi-user OFDM spectrum allocation for cognitive radio
认知无线电中OFDM多用户频谱分配
4)  spectrum disposition
频谱配置
5)  frequency pairing up
频谱匹配
1.
The paper advices a whole resolve scheme of triangle wave modulation automotive anti-collision radar which has two channal receivers, gives interfere wave eliminate means and frequency pairing up means, including their signal processing means and their flow charts when the radar measures ranges and relative speeds of multi-objects.
本论文提出一种采用双通道接收机的三角波调频体制汽车防撞雷达解决方案,对该方案在多目标测距测速时的杂波对消和频谱匹配方法的信号处理方法和流程作了详细说明。
6)  Partner in Frequency Spectrum
频谱配对
补充资料:失配位错


失配位错
misfit disloc,士;八。。

失配位错misfit disloeations若一对晶体其取向相同,但晶格常数稍有不同,被置于完全的接触时,则在接近于界面处的原子会略微调整它们的位置,这样就会使得界面区域中的原子或处于“好”的形位,或处于“坏”的形位。这些“坏”区域与晶体位错相类似,故名失配位错。F.C.弗兰克(F rank)和范德米尔(Vande Merwe)于1949年首次预言失配位错的存在,并描述了它们若干重要性质。首次实验演示则于1956年实现:锗中杂质硼、硅或锡引起区域性成分变化,导致晶格常数的微小变化,可以观测到这些区域边界处失配位错的存在。 失配位错最常出现在晶体薄膜与衬底的界面上、合金中的脱溶粒子周围、三维“岛”与其基体之间等。主要的实验观察方法是电子显微术。近年来得知在半导体“超晶格”结构中的内界面上产生的失配位错对于器件性能有重要影响,因为它们是杂质原子的从尤坐位,是掺杂物质的高扩散通道,并且是有效的复合中心。关于失配位错的扩散运动行为也有相当的研究,即材料温度升高时,界面上的失配位错有一些会以某种方式迁移到晶体内部去。若设扩散以空位机制进行,则失配位错扩散运动的策动力大致可分为3个部分:由扩散导致应力场所施之力;由于空位不平衡浓度产生之力(与克肯代尔效应联系);失配位错彼此间所施之力。对此种运动实验和理论都进行了不少工作。 失配位错对晶间互扩散起一定作用。失配应变可用来提高晶体完整性。 失配位错的模型构想及理论处理与晶界位错有一定联系,但不应忽视二者间的区别(见小角晶界)o (杨顺华)
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