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1)  transmission optimized power allotment
传输功率优化分配
2)  optimal transmit power
优化传输功率
3)  optimal power allocation
功率优化分配
1.
On the assumption of constant total transmit power,an optimal power allocation scheme between the source and the relay was proposed to minimize the bit error rate(BER).
对于两跳中继(无分集)和合作分集两种再生中继网络,以大信噪比时的误码率上界表达式为目标函数,通过Lagrange乘数法求得发送端和中继器功率优化分配的数值解。
2.
On the assumption of overall transmit power constraint,an optimization model that aimed at maximizing the secrecy capacity was further established,and the corresponding optimal power allocation strategies wer.
仿真与分析结果表明,与发送端均匀分配功率相比,利用不同获知程度的信道状态信息,经过功率优化分配,可以提高保密容量。
3.
Since the equal power allocation(EPA) between the local and relayed signals in cooperative system utilizing quadrature modulation results in resource inefficiency,a quadrature modulation optimal power allocation(QM-OPA) algorithm is proposed.
针对正交调制协作系统中本地和中继信号采用等功率分配(EPA),导致系统资源利用率低的问题,提出了一种正交调制功率优化分配(QM-OPA)方法。
4)  optimization output power
输出功率优化
5)  optimum power allocation
最优功率分配
1.
Then the approximately optimum power allocation (OPA) method is given to minimize the SER performance.
首先得到M-PSK调制下的SER封闭表达式与相应上界,以此提出一个最优功率分配方案(optimum power allocation,OPA),目的是使得SER最小,然后讨论了在最优与等功率分配(equal power allocation,EPA)两种方案下中继按照椭圆拓扑运动时对SER的影响。
6)  polarization power transmission
极化功率传输
1.
Analyzing the wall temperature distribution of supersonic MMW radome gas-solid couple by fluid mechanics fluent software and calculating the horizontal and vertical polarization power transmission of PTFE radome temperature variations which arouse by air shock in exterior ballistics,the radar relocating method reducing transmission power loss was put forward.
借助流体力学fluent软件分析了超音速毫米波天线罩气固藕合下壁温的分布情况,同时计算了外弹道天线罩因空气激波引起的温度变化对聚四氟乙烯天线罩水平和垂直极化功率传输的影响,提出了能够减小旋转式弹丸天线罩功耗的近程雷达喇叭天线安置方案。
补充资料:最大功率传输定理
最大功率传输定理
maximum power tramsfer,theorem on

   关于负载与电源相匹配时,负载能获得最大功率的定理。对于交流传输电路,负载与电源匹配是指负载阻抗等于电源内阻抗的共轭复数时的电路工作状态。负载与电源匹配是负载获得最大功率的条件。但在此条件下,电路的传输效率仅为50%。对于弱电系统(如雷达、射电望远镜、电子仪器等)这是允许的,因为这些系统总是希望负载尽可能得到最大功率。但对于强电系统,例如电力系统则不允许,因为这类系统中重要的目标是求得最大的效率,而不是最大功率,在强电系统中绝不允许50%的功率不产生任何效益地消耗掉。
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参考词条