1) optical compensation
光补偿
1.
A new scheme compensating the nonlinearities of EDFA——optical compensation is proposed and the other two compensation methods are introduced.
分析计算了掺铒光纤放大器(EDFA)在AM-CATV光纤传输系统中引入的非线性失真,在总结了两种补偿方法的同时,提出了一种新的补偿方法——光补偿,计算机模拟和实验结果表明,它对EDFA的非线性失真有一定的改善。
2) light compensation point
光补偿点
1.
The light compensation point in .
本文研究了蓖齿眼子菜(Potamogeon pectinatus L)在滇池的光合速率、体内叶绿素季节变化及光和水温对其光合速率影响,并根据实验,计算出了蓖齿眼子菜生长的光补偿点,研究结果表明,蓖齿眼子菜1~3月份的净光合产氧量最大,为1。
2.
The maximum photosynthetic rate(Pmax), light saturation point(LSP), light compensation point(LCP)for the leaves of C.
9μmol·m-2·s-1、光补偿点(LCP)为6。
3.
The main results were as follows: the light compensation points(LCP) in leaves of Hippophae rhamnoides L.
结果表明:沙棘叶片光补偿点(LCP)在年生长季内的变化范围为15。
3) exposure compensation
曝光补偿
1.
On the basis of the authors own experience, this paper discusses some operation techniques regarding equipment preparation, flexible application of flash on special occasions and proper use of exposure compensation.
文章结合作者医学摄影实践,从器材设备的准备、特殊场合中灵活运用闪光灯以及正确使用曝光补偿等几个方面的操作技术介绍了自己的经验。
4) light supply
灯光补偿
1.
This paper introduced an image capture and light supply system based on video sync technology.
全天候车辆监控系统中,对于夜间高速行驶车辆抓拍是一个技术难题,本文阐述了一种基于视频同步技术的图像抓拍灯光补偿系统的解决方案。
5) fluorescence compensa-tion
荧光补偿
6) light compensation depth
光补偿深度
1.
The results showed that the light compensation depth of Potamogeton pectinatus L.
试验表明蓖齿眼子菜光补偿深度粗略值为水体透明度下60 cm深度,即蓖齿眼子菜成活的临界水深度。
2.
Studies were made on the transparency, the vertical distribution of light intensities and the light compensation depth of submerged macrophyte at the 15 monitoring sections in Lake Dianchi.
报道了滇池15个监测断面透明度和不同水深的光照强度,以及借助于沉水植物群落昼夜光补偿点所得到的沉水植物光补偿深度。
参考词条
补充资料:光补偿点
光补偿点
light compensation point
guang buehangdian光补偿点(light eompensation point)植物的光合强度和呼吸强度达到相等时的光照度值。在光补偿点以上,植物的光合作用超过呼吸作用.可以积累有机物质。光补偿点以下,植物的呼吸作用超过光合作用,此时非但不能积累有机物质,反而要消耗贮存的有机物质,长时间如在光补偿点以下,植株逐渐枯黄以致死亡。耐阴植物的光补偿点为几百勒克斯,而喜阳植物的光补偿点达一千勒克斯以上。温度条件对光补偿点有显著影响,温度高时呼吸作用增强,光补偿点就上升。因此,温室中栽培植物,在光照不足时要避免温度过高,以降低光补偿点,利于有机物质的积累。植物群体的光补偿点也较单叶为高,因为群体内叶子多,相互遮荫,当光照度弱时,上层叶片还能进行光合作用,但下层叶片呼吸作用强,光合作用弱,所以整个群体的光补偿点上升。 光补偿点对光合作用量子效率的测定有重要意义,因为从光合作用的光曲线可知,量子效率数值必须在“光限制”状态—光照度接近于零时才进行测量。所以,在实际操作中,是在补偿点附近的光照度下,测定植物的量子效率。(龚绍先)
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