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1)  variation error
周期变化误差
1.
Classification of AC(Alternating Current) sampling for power network signals was introduced,working principles and error resources in realizing synchronous AC sampling with the use of software were analyzed,conception of period rounding error and variation error and their compensation methods were proposed,and thoughts to keep synchronous when power network was distorting were discussed.
介绍了电网信号交流采样的分类,重点分析了采用软件实现同步交流采样的工作原理和误差来源,提出了周期舍入误差和周期变化误差的概念,讨论了周期舍入误差和周期变化误差的补偿方法及在电网有畸变情况下保持同步的思想。
2)  cycle error
周期误差
1.
In this paper, causes for the change of early phase of cycle error with photoelectric ranger are analyzed.
分析了测距仪周期误差初相角变化的原因,提出了周期误差理论的新思路,指出了周期误差处理中应注意的问题。
2.
In this paper,the quality of cycle error and error for unshapely phase with photoelectric ranger are discussed.
论述了测距仪周期误差及相位不均匀性误差的性质,分析了这些误差对距离测量的影响,给出了实验结果,提出了改进有关误差检定的建
3)  the periodic error
周期误差
1.
This is the first cause that the initial phase difference is large when the periodic errors are determined twice with the same instrument.
光波测距仪检验工作中的周期误差是三项主要的系统误差之一,周期误差中初相角的精度不仅与测试方法和仪器精度有关,而且与周期误差自身的参数振幅有关,因而使仪器的初相角不宜测准。
4)  periodic error
周期误差
1.
Determination of linear and periodic error parameters for the scale value of LCR gravimeters by observed gravity data;
利用实测资料确定LCR重力仪的线性格值和周期误差参数
2.
It is also found that there are differences between amplitutes and initial phase for each periodic error terms in different measurement ranges of gravimeter.
结果显示:各仪器格值函数中的线性项稳定,高次项影响不显著;各周期误差项的幅值和初始相位在仪器不同测程段有差别;标定的参数在子样范围内试用效果较好,外推使用须慎重。
5)  periodic errors
周期误差
1.
In this paper,the mechanism of periodic errors of Lacoste and Romberg (LCR)G gravity meters is analysed.
分析了 LCR-G 型重力仪周期误差的产生机制,讨论了周期误差标定的基本原理和方法,结合 LCR-G920和 LCR-G922在灵山重力基线场上的3次标定,对 LCR-G 型重力仪的周期误差进行了较为深入的研究,得出了一些有益的结论。
6)  Periodic error
周期性误差
1.
Calibration and compensation periodic error in quartz MEMS gyroscope drift;
石英MEMS陀螺漂移的周期性误差标定及补偿
2.
Theoretical analysis of a quartz gyroscope's periodic error transfer in an inertial navigation system
INS中石英陀螺周期性误差传递原理分析
3.
The results show that this method can efficiently restrain the rate ripple of the table caused by the periodic errors of position feedback elements, and can raise the rate stability of tables.
结果表明:该方法能够有效地抑制位置反馈元件周期性误差导致的速率波动,提高转台的速率平稳性。
补充资料:日冕周期变化
      日冕的形状同太阳活动周期有关,在相对黑子数极大时,日冕近于圆形;而在黑子数极小时则较扁,赤道区延伸较远,两极区延伸较近,且有羽状物。因此,日冕的形状也与黑子数一样,有11年的变化周期。通过日冕形状与球对称的偏离程度的测量,可粗略得到日冕的周期变化的定量结果。利用任何一个日冕等亮度圈(根据白光、偏振光或单色光拍到的日冕照片,通过光度测量求出离太阳不同距离和不同方位角处的亮度,把亮度相同的各点连接起来的曲线),可定义日冕的扁度ε 为
  
  
  
  
   ,式中De为在日面纬度±22.5°和0°的三个日冕等亮度圈赤道直径的平均值,Dp为连接两极以及与之成22.5°的三个日冕等亮度圈两极直径的平均值。
  
  观测表明,在小于 4R嫯(R嫯为太阳半径)的范围内,ε 随着同太阳距离R的增加而增大,到大约1.5~2R嫯处达到极大,然后开始减小,到大约4R嫯处就减小到极小,R更大时,F日冕的形状遂变为椭圆的。在离太阳1~2R嫯范围内,ε 值的变化可表示为
  
  
  
   ,式中a和b为参数。由ε 随R变化图得出,a+b为K日冕扁度的量度,K日冕在太阳活动极大时呈圆形,而在极小时则呈椭圆形。
  

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