噪声的造句
1.二可能值法是一种随机馈相法,引入了噪声,反而使相控阵天线的波束指向精度大为降低.
2.以单片机MSP430F449为控制核心,设计了一个5V单电源供电的低噪声宽带放大器。
3.从馈入能量的角度来探讨对制动尖叫噪声分析的方法.
4.每个你所叠加的噪声函数就是一个倍频.
5.特点:产品增益带宽高,输出电容小,噪声系数低.
6.从馈入能量的角度来探讨对制动尖叫噪声分析的方法.
7.操舵系统中,比例阀前的液压冲击是重要噪声源.
8.噪声容限的优化增强了SRAM的抗干扰能力。
9.这种方法比采用带限噪声调制法更有效、简单,原则上可把瑞利嗓声抑制到零。
10.白钨矿APT生产线产生的污染物包括废水、废气、废渣、噪声等,形成了综合性的污染问题。
11.关于居住环境噪声的社会调查。
12.最后,应用开发的多层次噪声模糊综合评价系统,对砂光机、木工压刨床、圆锯机进行了噪声评价。
13.对于光电倍增管,电视摄像管之类的电子探测器,噪声则表现为输出电流的随机起伏。
14.我们对它的声场和频谱作了详细的实验测量,由于采用外差分析技术,冲击噪声的离散谱和宽带谱可同时记录。
15.随着科学技术的发展,环境问题越来越严重了,酸雨、大气污染、噪声污染、水源污染等威胁着人类的自身安全。如何来保护环境,保护我们的家园,让我们的家园变得更美丽,生活更美好。
16.目的比较个体计量仪与声级计评价挡车工噪声暴露的异同。
17.交流电力推进系统的设计需满足高效率、低谐波和低噪声的要求。
18.主要从事油烟,废气、噪声等污染源的治理.
19.交流电力推进系统的设计需满足高效率、低谐波和低噪声的要求。
20.为了减少蠕滑以抑制作为噪声源的波浪磨耗的形成,最有效的办法是改善轮轨关系。
21.按照声号筒设计原理,研究设计了JQF型低噪声局部隔声罩风笛装置。
22.目的比较个体计量仪与声级计评价挡车工噪声暴露的异同。
23.介绍一种智能声级计的设计,它采用80C31作为微处理器,能直接进行等效连续A声级、统计A声级等噪声评价量的计算和显示。
24.在基于振荡器的方法中,有效地增加了电阻热噪声以提高相位抖动,并引入了带隙基准,提高了系统的鲁棒系。
25.有好的想法要坚持,不要被其他人的观点的噪声掩盖你真正的内心的声音。当你的想法站不住时,立即大度的丢弃,这其实是更是一种坚持。
26.如果鲁智深当晚在这样的噪声处理措施后的客房隔别,就什么也别想偷听到,那林冲就真的性命攸关也!
27.喉部送话器直接感受声门处皮肤的振动,不经过空气传导,因而具有很强的抗环境噪声干扰的能力。
28.奇瑞是自主的,毛病是较多的,噪声是响响的,改进是必须的。
29.甚低频通信中,大气噪声作为通信系统的主要噪声干扰源,严重影响甚低频通信系统的性能。
30.振荡源的调频调幅噪声是一项重要的技术指标.
31.齿轮高频噪声产生的主要原因是齿形误差和基节偏差;低频噪声产生的主要原因是齿距积累误差。
32.关于居住环境噪声的社会调查。
33.测试和应用结果表明,这种新型声屏障是城市高架公路控制噪声的有效设施。
34.现阶段信息隐藏算法大都采用信源数据作为载体,本文提出了一种基于RS码的有扰信道信息隐藏算法,该算法是将隐秘数据作为信道中的噪声嵌入到对信源的RS编码中。
35.二可能值法是一种随机馈相法,引入了噪声,反而使相控阵天线的波束指向精度大为降低.
36.以某飞机座舱模型为研究对象,利用微穿孔板吸声结构成功实现了一套飞机座舱模型内部噪声无源控制系统。
37.钻孔机和电锯的噪声过了半夜还继续响着。
38.使用一种修改的ULV更新算法进行噪声子空间跟踪,该算法不需要相关矩阵的秩估计,直接估计噪声子空间。
39.本文是在MBAM的基础上,提出了一种利用动态核的形态联想记忆网络,其目的是解决含有任意随机噪声图像的联想记忆问题。
40.采用面元法计算非定常力,通过力与声级的关系换算出低频离散谱噪声。
41.该文利用自由幺半群上的有理形式幂级数理论,构造出该概率分布的约化线性表示,从而完全解决了噪声变量的概率分布计算问题。
42.噪声,铁心,变压器,硅钢片,伸缩,油箱.
43.牵引齿轮磨损产生的齿形偏差使得牵引构轮和牵引电机振动加剧,噪声增大,齿根应力大幅度增大。
44.本文从矢量水听器的指向性特性出发,对基于矢量水听器的拖曳阵声呐本舰噪声抵消方法进行了研究。
45.更糟糕的是,与所有的小空调通风孔实际套管的噪声放大。
46.在高精度MEMS扭摆式加速度计电容检测和光电检测实现原理的基础上,分析了该加速度计热机械噪声和电学噪声特性。
47.通过相关性、等压线等显著特点,准确的识别出了噪声源,并对噪声源的贡献进行了细致的分析。
48.在分析现有定子曲线特性的基础上,得出了一种具有较好综合性能的低噪声定子曲线,可为高性能叶片泵的设计提供参考。
49.噪声闹得整个街坊四邻心烦意乱。
50.讨论轮轨噪声激扰之一:冲击噪声激扰.