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1)  high speed burst communication
高速突发通信
1.
This paper proposes zero IF receiving technology, which does not need to use PLL for the receivers local oscillator, so as to be more suitable to supporting high speed burst communication.
提出了零中频接收技术 ,其特点是接收本振不需锁相 ,比较适合高速突发通信
2)  Burst communication
突发通信
1.
Research on serial data collection system for burst communications;
突发通信中串行数据采集系统的研究
2.
A new algorithm for symbol timing and carrier phase offset acquisition in burst communication;
一种适合突发通信的位定时和载波相位捕获联合估计算法
3.
In high-rate digital mobile burst communication,it is important to acquire the symbol timing and carrier phase offset rapidly.
在高速数字突发通信中,需要快速、高效地对接收信号的位定时和载波初始相位信息进行估计。
3)  burst digital transmission
突发通信
1.
This algorithm is very suitable for application to burst digital transmission.
该算法适用于要求载波相位估计时延很短的突发通信。
2.
To the burst digital transmission in PSK modulation,we propose a new structure for carrier frequency deviation elimination and signal demodulation,which is the combination of frequency deviation estimation and phase recursion.
针对突发通信,提出一种初始频偏估计结合相位递推联合估计的结构,实现PSK调试信号的频偏去除与解调。
4)  burst-mode transmission
突发通信
1.
The comparison of the frequency estimation arithmetic in the burst-mode transmission;
突发通信中的频偏估计算法比较
2.
The method is readily implemented in burst-mode transmission.
提出了一种信号检测及位定时估计算法,与常规的算法相比,该算法不仅可以同时进行信号检测和位定时估计,而且可在较低信噪比、较大载波频偏和较大的信号动态范围内下工作,适合用于突发通信。
5)  Traffic bursty
通信突发性
6)  bursty teletraffic
突发通信量
1.
Necessary bursty(self-similar) teletraffic generation methods of simulating network traffic are studied,and a new arithmetic for generating bursty teletraffic,based on Fractional Gaussian Noise(FGN) and Dyadic Wavelet Transform(DWT),is proposed and analyzed in this paper.
文章对高速网络模拟中必需的突发(或称自相似)通信量生成方法进行了研究,提出了一种基于分数高斯噪声(FGN,Fractional Gaussian Noise)过程和二进小波变换(DWT,Dyadic Wavelet Transform)的突发通信量生成算法——FGN-DWT算法,并对该算法的精度和计算复杂度进行了数学分析和仿真实验,研究结果表明,利用FGN-DW T算法生成的突发通信量的精度和速度都令人满意,为实际网络模拟的进一步深入研究提供了基础。
补充资料:高速切削的加工技术和高速机床

在现代机械切削加工技术中,高速切削正在越来越多地被人提及,其技术已开始被使用,随之而来的,首先是高速机床,那么,高速切削与传统切削技术究竟有什么不同? 其实现的条件是什么? 实现它有哪些益处? 其适用性怎么样呢? 本文将试图回答这些问题,并且尽可能结合目前在世界上居领先水平的瑞士MIKRON公司的机床的结构、特点来分析,用它同目前国内仍在普遍应用的传统的加工方法和切削理论相比较,促进高新技术在国内的应用和普及。


高速机床


缩短加工时的切削与非切削时间,对于复杂形状和难加工材料及高硬度材料减少加工工序,最大限度地实现产品的高精度和高质量,是我们提高劳动生产率、实现经济性生产的一个重要的目标。
有人认为,一提高速加工,就是主轴转速要几万转;只要主轴转速一达到几万转,就可以实现高速切削,这其实是不全面的。
随着科学技术的发展,现代机床已经具备了下面的条件,也只有具备这些条件,才会使得高速切削成为可能。
1.机电一体化的主轴,即所谓电主轴。现代化的主轴是电机与主轴有机地结合成一体,采用电子传感器来控制温度,自有的水冷或油冷循环系统,使得主轴在高速下成为“恒温”;又由于使用油雾润滑、混合陶瓷轴承等新技术,使得主轴可以免维护、长寿命、高精度。由于采用了机电一体化的主轴,减去了皮带轮、齿轮箱等中间环节,其主轴转速就可以轻而易举地达到0~42000r/min,甚至更高。不仅如此,由于结构简化,造价下降,精度和可靠性提高,甚至机床的成本也下降了。 噪声、振动源消除,主轴自身的热源也消除了。MIKRON公司便采用了本集团“STEP-TEC”公司生产的电主轴,这种电主轴采用了其特别的、最先进的矢量式闭环控制、高动平衡的主轴结构、油雾润滑的混合陶瓷轴承,可以随室温调整的温度控制系统,确保主轴在全部工作时间内温度衡定。
何为矢量式闭环控制呢?其实就是借助数/模转换,将交流异步电动机的电量值变换为直流电模型,这样,既可实现用无电刷的交流电机来实现直流电机的优点,即在低转速时,保持全额扭矩,功率全额输出,主轴电机快速起动和制动。以UCP710机床切削45#钢为例,用STEP-TEC的主轴铣削,铣刀直径ø63mm, 主轴转速为1770r/min,金切量为540cm³/min;在无底孔钻孔时,钻头直径ø50mm, 转速1350r/min,可一次钻出,而无需常用的先打中心孔,而后钻孔再扩孔的方法。
2.机床普遍采用了线性的滚动导轨,代替过去的滑动导轨,其移动速度、摩擦阻力、动态响应,甚至阻尼效果都发生了质的改变。用手一推就可以将几百公斤甚至上千公斤的重工作台推动。其特有的双V型结构,大大提高了机床的抗扭能力;同时,由于磨损近乎为零,导轨的精度寿命较之过去提高几倍。 又因为配合使用了数字伺服驱动电机,其进给和快速移动速度已经从过去最高的6m/min,提高到了现在的20~60m/min,MIKRON公司的最新型机床使用线性电机,进给和快移速度可达80m/min。

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参考词条