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1)  data transmission utilization ratio
数字传输效率
2)  effective data transfer rate
有效数据传输率
3)  data-transmission efficiency
数据传输效率
1.
Through calculation and comparison,three methods to improve the data-transmission efficiency in CAN network are summed up.
针对CAN总线系统,定义了数据传输效率,分析了影响CAN网络数据传输效率的主要因素;通过计算比较,总结出3种可以有效提高CAN网络数据传输效率的方法,将它们结合起来,形成可有效利用CAN网络传输资源的CAN总线网络数据传输效率综合优化法。
4)  Transmission efficiency
传输效率
1.
The research of multiplexing and transmission efficiency of SDH;
SDH复用路线与传输效率研究
2.
Study on the transmission efficiency of optic fiber probe;
光纤探针传输效率的研究
3.
Transmission efficiency of high power density soft X-ray through capillary;
高功率密度软X射线在X光导管中传输效率测量
5)  transmitting efficiency
传输效率
1.
The key idea of the improvement is to increase the transmitting efficiency through the third common public channel without affecting the safety of quantum cryptographic key distribution protocol.
以BB 84协议为基础,对其中部分内容进行了变形,这种改变的核心思想在不影响量子密钥分配协议的安全性的基础上,通信双方通过在第三方普通公共信道上的对话,提高量子通信的传输效率。
2.
Its main idea is to find secret listener-in from trap and improve the transmitting efficiency.
对有噪声的B 92协议作了一些改进,这种改进的核心思想是在考虑提高传输效率的基础上,发信方故意公布假的测量基,以诱使窃听者现身。
3.
The paper,under the premise of guaranteeing the security in practice,introduces a compromising method to improve the transmitting efficiency by way of decreasing the degree of cryptograph security in quantum communication,which is also a more practical method to balance the transmitting efficiency and the transmitting authentication.
介绍了一种在实用中保证安全性的前提下,降低保密性能以提高量子密钥传输效率的折中方案。
6)  transport efficiency
传输效率
1.
In this paper,the transport efficiency of routing information in BGP is analyzed.
对BGP传输路由信息的传输效率问题进行分析,提出了将多条具有相同属性的NLRI整合到一个Update报文中的设计方案,通过对协议和真实网络数据的分析,证明了这一方案的兼容性和可行性。
2.
The transport efficiency and the maximum beam current of beam channel can be increased.
介绍了在离子注入工艺中采用等离子淋浴来中和晶片表面的电荷积累,可将晶片表面的电荷积累电压控制在安全范围;应用等离子淋浴实现低能离子束的电中性传输,可提高低能离子束的传输效率和束通道的最大传输束流。
3.
Comparing IP-CME with VOIP through transport efficiency and the method to deal with signalling,one can recognize the large superiority and the best prospect of IP-CME.
简要介绍了通过IP网络上电路倍增设备(IP CME)的数据流的处理过程;IP CME中的复用技术;控制IP包发送的激活算法;网络发生拥塞丢包的处理方法;并在传输效率和信令处理2个方面与VOIP进行比较,可以看出IP CME具有很大的优越性和良好的发展前景。
补充资料:高速数字信号传输


高速数字信号传输
high speed digital signal transmission

高面·213·阻抗z。时,人射电流全流人zL,终点L的端电压等于人射电压U印(t),没有反射产生。这是波形完全不畸变传到终点的理想情况。当负载阻抗不等于特性阻抗时,就产生第一次反射,终端电压等于人射电压和反射电压之和。第一次反射电压Um沿相反方向又经Td人射到始端S,由于始端的内阻一般不等于特性阻抗,又产生新的反射电压U附,这时始端电压为U段二U田+U田。始端的第一次反射电压U咧还继续传向终端,再产生第二次反射。这个过程一直继续下去,直到第n次反射电压接近零,波形达到稳定为止。始端电压是U团(t)和多次反射后形成的始端电压在时间轴上的迭加,即始端所有人射电压和反射电压的总和。同样,终端电压是终端的多次人射电压和反射电压对时间的迭加。 传输线沿线各点的数字信号是驱动信号和多次反射迭加形成的,反射程度决定了信号畸变的形状和大小。传输线的特性阻抗、传输速度和长度、多段传输线的接续方式和均匀性都直接影响到反射。 匹配终端数字电路既是驱动电路又是负载电路,它的翰出阻抗构成传输线驱动电路的内阻Ro,输人阻抗构成传输线的负载zL。数字电路(包括下rL,ECL和CNIC巧电路)的输人阻抗和愉出阻抗都是非线性的。输人阻抗的电阻成分在0态和1态都呈几十切的大电阻,在开关过渡区则在百n数量级。电抗成分为电容,约几个产。ECL电路的输出阻抗与TTL电路、〔加K巧电路不同。ECL电路采用射极跟随器翰出,在高电平(1态)和低电平(0态)时的输出阻抗比较接近(均为数n),TTL电路和CN正巧电路的不同电平时的输出阻抗则有较大差别。 为了吸收反射,减少传输线不匹配和沿线负载的不良影响,普遍采用匹配终端的方法,常用的匹配终端的方法有以下5种。 (1)串联电阻适用于负载集中在线的终端的情况。电阻串接在驱动源附近,其阻值为负载传输线特性阻抗和驱动源内阻之差。 (2)并联电阻此方法应用广泛。将阻值等于负载传输线特性阻抗的电阻一端接在传输线终点上,电阻另一端接地或接电源巧。在ECL电路中,VT=一ZV;在1、,L电路中,VT=+3v或+svo (3)分压电阻适用于丁TL电路。传输线终点上接有两个电阻,其中一个电阻另一端接十SV,另一个电阻的另一端接地。此方法本质上等效于并联电阻,常用于时钟信号线和总线上。 (4)阻容网络在TTL电路和OMO6电路中能很好地工作。此方法是将电阻和电容串联接在传输线终点与地之间,电容值在200妞一600 pF范围内。电容与电阻形成的时间常数(RC值)必须大于负载传输线延迟的两倍。
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参考词条