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1)  spatial-temporal eliminate correlation
空时域去相关
2)  spatial correlation
空域相关
1.
Multi-focus image fusion based on improved spatial correlation;
基于改进的空域相关的多聚焦图像融合
2.
Spatial correlation denoising for signal of laser gyro;
基于空域相关的激光陀螺信号滤波方法研究
3.
Research on Acoustic Image Processing Techniques Based on Fuzzy Theory and Spatial Correlation Filtering;
基于模糊理论与空域相关滤波的声图像处理技术研究
3)  Time-domain correlation
时域相关
4)  spatial decorrelation
空间去相关
5)  time-space correlation
时空相关
1.
This paper gives a review on the five analysis approaches of fluctuation pressure on the hydraulic structures and hydromachines: the method of probability and random process,the method of time-space correlation,the method of fitting data,the method of distribution hypotheses on the data of test survey stations,and the hydromechanics method.
综述了水工建筑物及水利机械上脉动压力的五种分析方法:概率和随机过程法;时空相关法;数据拟合法;根据实验测点数据分布假设法;流体力学方法。
6)  spatial correlation
空域相关性
1.
Aiming at the two contrary viewpoints about the effects of mutual coupling on spatial correlation,two mutual coupling compensation techniques are employed to derive the channel capacity of multi-antenna system.
针对互耦对空域相关性影响的两种对立观点,分别应用不同的互耦补偿方法修正多天线系统的传输矩阵,推导出容量公式。
2.
The general coupling coefficients matrix from the equivalent network model of the multiple-antenna are obtained, and the analytical expressions for both the average received power for each antenna element and the spatial correlation between elements are also derived.
基于多天线系统等效网络模型,导出通用耦合系数矩阵,进一步推导天线单元平均接收功率以及空域相关系数的解析式,分析互耦对平均接收功率以及互耦与平均到达角对MIMO无线信道空域相关性及其容量的影响,并给出互耦无影响与天线单元功率平衡以及互耦解相关的条件,最后给出一些数值结果以指导MIMO多天线设计。
3.
A dynamic MIMO scattering wireless channel model is proposed,based on the multiple-input-multiple-output(MIMO) scattering wireless channel model and is used to analyze the effect of mobility of the scatterers and transceiver antennas on the spatial correlation and capacity of the MIMO wireless channels.
基于多入多出(MIMO)散射无线信道模型,提出一种动态MIMO散射无线信道模型,分析散射体及其收发多天线的运动对MIMO无线信道空域相关性及其容量的影响,得出这种影响是由收发天线的初始位置、运动速度及其传播环境决定的。
补充资料:时域测量与频域测量
      测量被测对象在不同时间的特性,即把它看成是一个时间的函数f(t)来测量,称为时域测量。例如,对图中a的信号 f(t)可以用示波器显示并测量它的幅度、宽度、上升和下降时间等参数。把信号f(t)输入一个网络,测量出其输出信号f(t),与输入相比较而求得网络的传递函数h(t)。这些都属于时域测量。
  
  
  对同一个被测对象,也可以测量它在不同频率时的特性,亦即把它看成是一个频率的函数S(ω)来测量,这称为频域测量。例如,对信号f(t)可以用频谱分析仪显示并测量它在不同频率的功率分布谱S(ω),如图b。把这个信号输入一个网络,测量出其输出频谱S′(ω),与输入相比较而求得网络的频率响应G(ω)。这些都属于频域测量。用一个频率可变的正弦(单频)信号作输入,测量出在不同频率时网络输出与输入功率之比,也得到G(ω)。这仍然是频域测量。
  
  时域与频域过程或响应,在数学上彼此是一对相互的傅里叶变换关系
   
  这里*表示卷积。时域测量与频域测量互相之间有唯一的对应关系。在这一个域进行测量,通过换算可求得另一个域的结果。在实际测量中,两种方法各有其适用范围和相应的测量仪器。示波器是时域测量常用的仪器,便于测量信号波形参数、相?还叵岛褪奔涔叵档取?频谱分析仪是频域测量常用的仪器,便于测量频谱、谐波、失真、交调等。
  

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