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1)  absolute fix
绝对船位
2)  absolute positioning
绝对定位
1.
Research on the Algorithms of Absolute Positioning and Its DSP Implementation;
GPS绝对定位算法的研究及其DSP实现
2.
Aiming at weakness of the existing ultrasonic absolute positioning method and the ultrasonic propagation characteristic,the fusion method for redundancy ultrasonic information(FMRUI) is proposed.
针对现有超声波绝对定位方法不足及超声波传播的特点,提出了冗余超声波信息融合法(FMRUI)。
3.
Application of the absolute positioning system based on pulse width coder in the maglev train is presented.
介绍了一种脉宽编码感应式绝对定位系统在磁悬浮列车中的应用。
3)  absolute zero point
绝对零位
1.
So,in order to enhance the calibration precision,especially give the absolute zero value of the system,a new method of calibrating the absolute zero point coordinates was proposed herein.
由于自标定方法的标定精度不高,为了提高系统标定精度,并给出系统的绝对零位值,提出了一种直线法标定思想,利用一个普通的激光干涉仪,测量出目标点沿直线运动的位移量,然后计算出坐标系统的基点坐标和绝对零位值。
4)  absolute displacement
绝对位移
1.
Pseudo excitation method based on solving absolute displacement
绝对位移直接求解的虚拟激励法
2.
In this paper, the general formulae of measuring absolute displacements by means of the realtivefringe numbers between different object points in double exposure holographic interferometry are presented.
介绍在双曝光全息干涉度量术中,用相对条纹级数法求解绝对位移的一般公式。
5)  Absolute phase
绝对相位
1.
The influences of the absolute phase on the sub-cycle sinc-Gaussian pulse are studied.
结果表明:超短辛格高斯脉冲的能量和脉冲时间重心将会在很大程度上依赖于绝对相位的变化。
2.
In\} the generation and measurement of attosecond pulse using a few cycle laser pulse, the absolute phase of the laser pulse has been an important factor.
在用超短激光脉冲产生和测量阿秒脉冲的过程中 ,绝对相位成为一个非常重要的影响因素。
3.
By using the numerical solution of time-dependent shrodinger equation,the paper studies a few factors,such as absolute phase and chirp rate that affect the transfer probability in the process that ultrashort laser pulses interact with three-level Λ-type atoms.
通过数值求解含时薛定谔方程,研究超短激光脉冲与三能级Λ型原子相互作用过程中影响原子电离态跃迁几率的几个因素,如:绝对相位,啁啾率等。
6)  Absolute position
绝对位置
补充资料:"导航星"全球定位系统
      美国的国防导航卫星系列。从1978年2月到1980年4月共发射6颗,组成初期试验星座,对指定区域提供4~6小时的导航服务,计划到80年代后期用18颗"导航星"构成全球定位系统实用星座。其主要任务是使海上舰船、空中飞机、地面用户及目标、近地空间飞行的导弹以及卫星和飞船实现各种天气条件下连续实时的高精度三维定位和速度测定,还可用于大地测量和高精度卫星授时等。"导航星"全球定位系统取中高度圆轨道,采用双频伪随机噪声测距导航体制。系统由18颗实用卫星和 3颗备用卫星组成,均匀分布在6个轨道面内,高度约2万公里,倾角为63°。"导航星"卫星在轨道上的重量,Ⅰ型约460公斤(图1 ),Ⅱ型为787公斤(图2 )。"导航星"卫星的主要专用设备有:高稳定度原子钟──铷钟、铯钟和氢钟,频率稳定度分别为1×10-12、1×10-13、1×10-14;导航电文存贮器用以存贮地面注入的卫星星历表、授时参数、传播延迟参数、卫星状态信息和识别信息以及粗捕获码转到精确码的时间同步信息;双频发射机用以发射L波段微波信号,频率为1575.42兆赫(L1)和1227.60兆赫(L2),导航信号用精确码和粗捕获码进行调制,两种码共用L1和L2通道。长精确码7天重复一次,供精确定位用(精度10米左右);短捕获码1毫秒重复一次,供快速捕获和粗略定位用(精度 100米左右)。用户接收导航信号的功率电平为-160~-166分贝瓦。实用"导航星"卫星还装有单通道卫星通信转发器和探测秘密核试验的敏感器。全球定位系统有较高的军用价值,定位精度可达十几米左右,测速精度优于0.1米/秒,授时精度优于1微秒;民用时定位精度一般为100米左右。
  
  

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参考词条