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带宽造句
121. 您还可以查看其他统计数据,比如应用程序的点击数和所使用的带宽等。图13给出了一个示例。 122. 扩频通信的射频信号频带宽度,可扩展到信息信号频带宽度的数倍乃至数千倍。 123. 这样做会减少复制的序列化的开销、网络带宽要求和磁盘要求。 124. 由于双Y结具有尺寸小。频带宽的独特优点,目前已广泛用于带线结环行器设计。 125. 示波器的频带宽度越宽,你将看到的越多。 126. 计算和分析了高阶色散和非线性效应对超连续谱形状和带宽的影响。 127. 基于系统温度分辨力的要求,对光学系统的相对孔径及选频放大器的带宽进行了优化设计。 128. 如果将每个包的音频帧数设得较高,可以减少网络带宽的消耗,但是增加了因网络包丢失而导致音频问题的风险。 129. 近些年里,处理器的能力按照摩尔定律描述的那样飞速提高,同时网络带宽、无线上网、存储和图形处理能力的发展速度也在不断加快。 130. 这些特征意味着服务实现最终在一个或多个物理容器中运行,容器具有有限的CPU周期、存储空间、内存、网络带宽等资源。 131. 使用了正态性检验和贝塞尔公式,分别对上升时间、峰峰值、频带宽度、主频分布进行统计,从而得到了变电站骚扰数据的统计学特征,进一步为二次设备的抗扰度设计。 132. 无源阵与LNA相连接后,不但提高了天线的有源增益,而且改善了驻波比带宽和隔离度。 133. 与传统的移相器相比,MEMS移相器具有频带宽、损耗低、成本低、微型化、易于集成等优点,(带宽造句 )在微波电路中具有广泛应用前景。 134. 因为连接速度决定了你的上传和下载带宽,所以可能是你的上传输率哽住了你的下载速率。 135. 系统还引入了IP组播技术来减少对网络带宽的开销. 136. 功率分析仪提供了功率和发射频率的信息,也可以克服由于功率计有限视频带宽而引起的的错误读数。 137. 该结构不需要任何精确匹配的电阻就能达到高的共模抑制比,并且其带宽不受带宽增益积的限制。 138. 分析了瞬时频率的物理概念,指出在红外扫描系统中,用瞬时频率来计算系统带宽是值得讨论的。 139. “你可以在能源效率上获得大量提高”,她说。最大程度的节省可以从高带宽占用的应用,比如图片处理应用和视频流应用看出。 140. 在分布式多媒体系统中,连续媒体流采用压缩方式传输,以减小最昂贵资源网络带宽的使用。 141. 在规划一个高容量网站时,策划者必须考虑无效流量对网络带宽的影响,相应作出规划。 142. 与已经存在的任何一种单随机方案相比,双随机调制技术驱散谐波能量而使之具有更宽的带宽,能更加有效地减少功率变换器系统的离散谱峰值。 143. 由于采用四阶时间和四阶空间近似,因此该算法能有效地减小数字色散误差,其频带宽度比二阶算法的频带宽度更宽。 144. 使用外接的晶体滤波器,提高了选频性能,带宽达到16.6Hz。 145. 整个系统的带宽将可以限制通过系统传输的信息量,并且可以限制进入系统进行传输的噪音量。 146. 无线产业协会CTIA认为整个产业总体需要大约800兆赫兹的带宽,而现在只有400兆。 147. 这种方法拓宽了消声器的消声频带宽度,改善了消声器的消声性能. 148. 如果要去除广告或增加存储量和带宽,就需要付费。 149. 正如摩尔定律所指出的那样,微处理器的单位价格每18个月就下降一倍,带宽和存储器的价格甚至下降得更快。 150. 对于近红外的应用,一个典型的现点认为仪器的带通不能大于吸收体的带宽,而且其噪声应该尽可能低。