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1)  encoding constraint length
编码约束长度
2)  constrained code
约束编码
1.
This paper investigates the Outage probability of the cooperative diversity systems for three-node network system over Nakagami fading channels at high SNR,based on the DF which proposed by Laneman,there derived the performance of two coding Protocols:unconstrained and constrained code.
基于译码前向分集协议,在Nakagami衰落信道下提出了在高平均信噪比下两种译码方式:无约束编码和约束编码,并得到中断率的表示方法,针对三节点网络系统,重点分析了中继的位置对系统性能的影响,最后通过仿真比较了两种协议的性能,得出了在确定分集协议下的最佳中继位置,对实际信道的建设有很大的参考价值。
3)  decoding constraint length
译码约束长度
4)  unconstrained code
无约束编码
5)  length constraint
长度约束
1.
Study of reduction algorithms based on discernibility matrix of length constraint;
基于长度约束区分矩阵的约简算法研究
6)  constraint length
约束长度
1.
It is observed that for the frame size commonly used in future multimedia mobile communication systems, a larger constraint length in Turbo codes does not necessarily introduce significant improvement in the BITCM performance in the signal-to-noise ratio range of interest, and it even leads to performance degradation in some cases.
针对基于OFDM(OrthorgonalFrequencyDivisionMultiplexing)未来移动多媒体通信系统中的BITCM(Bit-InterleavedTurbo-CodedModulation)的性能进行了评估,经研究发现,对于移动多媒体通信系统中通常采用帧的大小,在有效的信噪比区域内,Turbo编码的约束长度的增加并不一定会给BITCM的性能带来大的改善,相反,在某些情况下它还有可能导致性能的降低。
2.
The paper introduces the convolutio n code technology in the GSM/GPRS system and analyzes in detail the impact of code rates,constraint lengths,and inte rleaving degrees on bit error rates(BER).
介绍了GSM/GPRS系统中卷积码的应用,详细分析了编码效率、约束长度和交织深度对系统误码率的影响,提出了一种可以在工程中应用的数据传输方案,并以前面的分析结论为依据,对方案进行了初步的研究。
补充资料:长度测量工具:长度传感器
        利用气动﹑电学﹑光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量﹑电量和光强等物理量﹐以获取测量信息的测量元件﹐用於某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。转换元件把感受元件感受的被测长度精确地转换为便於放大和处理的其他物理量。
         气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器 为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。
         电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器 为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。
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参考词条