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"梅奥尔反射望远镜"是天文学专有名词。来自中国天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名,词条译名和中英文解释数据版权由天文学名词委所有。
"英汉天文学名词数据库"(以下简称"天文名词库")是由中国天文学会天文学名词审定委员会(以下简称"名词委")编纂和维护的天文学专业名词数据库。该数据库的所有权归中国天文学会所有。
"梅奥尔反射望远镜"是天文学专有名词。来自中国天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名,词条译名和中英文解释数据版权由天文学名词委所有。
中文译名 | 梅奥尔反射望远镜 |
英文原名/注释 | Mayall Reflector |
你好!蔡司望远镜是世界顶级品牌,其中胜利女神是最好的系列,规格可以选择8×42,如果要便携就选8×32规格的。 如果有疑问可以追问我,我等候你的回答。
绝对是,首先观景和观鸟,显然是用看更舒适,便携性也更好,单筒用的时间长了眼睛容易疲劳,而且没有视觉的成像叠加作用也会影响到画面的立体感(你在电捂住一只眼看空间变化幅度较大的画面就能体会到了)。 而且...
入门玩一下的话几百块的就可以 好的要多贵有多贵
地基望远镜主镜支撑性能分析
主镜面型精度是地基大口径望远镜最关键的技术指标之一。为了研究主镜室以及主镜底支撑和侧支撑系统的重力变形造成的主镜面型误差,介绍了一地基光电望远镜的主镜室及详细的主镜支撑结构,借助于有限元法,建立了主镜,主镜室和支撑结构的详细有限元模型,分析计算了主镜在支撑状态下的镜面变形情况,并通过ZYGO干涉仪进行了面型检测。计算结果和实测结果对比,说明了主镜室及其支撑结构引入的主镜面型误差大小,同时也验证了有限元模型的正确性。
望远镜专用PVC外装饰皮的开发应用
从生产用原材料、配方、生产工艺及影响因素等方面介绍了软质PVC在望远镜用外装饰皮中的应用,并进行了分析、探讨,提出了软质PVC在望远镜用外装饰皮中研制开发的看法与建议。
OMEXELL(济南)传热技术有限公司是为服务中国及亚洲市场而设立的,旨在与中国及亚洲其他地区的客户分享欧梅塞尔传热科学的科技成果。
着眼于全球战略与持续增长的需要,欧梅塞尔非常重视与中国的合作和在中国的发展,并不断加大在中国这个新兴市场的投资。欧梅塞尔工业园(二期)规划用地150亩,建筑面积10万平米,总投资5000万美元。OMEXELL(济南)传热技术有限公司致力于为中国的节能环保产业提供产品、技术和全面解决方案,并特别关注中国的节能和水资源保护。欧梅塞尔在中国的企业代表着最前沿的国际先进技术,支持中国的可持续发展战略并将一如既往地为中国的繁荣与发展做出贡献。
在中国,欧梅塞尔带来了跨国公司的先进管理经验和文化。欧梅塞尔注重本地员工的培训与发展,充分发挥本地人才的能力和积极性。 所有欧梅塞尔在中国的机构都严格执行公司的商业道德标准和行为准则,执行最高的环境,安全与健康标准。为配合以价值为基础的领导力开发计划,欧梅塞尔在中国范围推行了管理培训课程,同时在员工中选拔领导人才进行快速培养,为未来业务发展储备本地人才。同时还推出诸如5S现场管理和精益生产等培训。此外,欧梅塞尔将其在全球实施的商业道德标准和行为准则在中国员工中推行。
为了配合中国市场的需要,欧梅塞尔在中国的工厂都设有技术研发部门,本地研发在公司的市场反映能力上起着举足轻重的作用。同时,产品的不断创新必然带来技术的向本地转移。欧梅塞尔在过去的几年中重新调整了其生产布局,部分生产线已转移到中国。
1977 - 百奥耐尔TM品牌在加拿大蒙特利尔市引进了用于改善室内空气环境的负离子空气净化器
1983 - 百奥耐尔TM超声波加湿器进入北美市场
1994 - 百奥耐尔TM品牌推出了蒸发凉雾加湿器
1996 - 百奥耐尔TM产品进一步通过引入高达99.97%的HEPA空气净化器,进军空气净化市场
1998 - 百奥耐尔TM品牌建立线路超高效过滤器ULPA
2000 - 百奥耐尔TM品牌引入了一个新的加热器线和新的先进技术应用到热水器类别,提高了整体性能和设计
2003 -百奥耐尔TM品牌推出的BDQ24除湿机,通过百奥耐尔TM品牌生产的第一除湿机
2004 -百奥耐尔TM品牌引入欧洲
2007 - 百奥耐尔TM品牌在拉丁美洲推出
2008 - 2008年3月百奥耐尔TM品牌进入印度
2009 - 百奥耐尔TM品牌在拉丁美洲推出灭蚊风扇
2010 - 百奥耐尔TM在欧洲,拉丁美洲和加拿大推出香气风扇
2012 - 环保行 - 由百奥耐尔TM品牌在欧洲,拉丁美洲和加拿大推出无油加热器;在欧洲推出节能风扇
2013-百奥耐尔TM品牌进入中国大陆
梅尔倒频谱系数(Mel-Frequency Cipstal Coefficients, MFCC)是一组用来建立梅尔倒频谱的关键系数。由音乐讯号当中的片段,我们可以得到一组足以代表此音乐讯号之倒频谱,而梅尔倒频谱系数即是从这个倒频谱中推得的倒频谱(也就是频谱的频谱)。与一般的倒频谱不同 ,梅尔倒频谱最大的特色在于,于梅尔倒频谱上的频带是均匀分布于梅尔刻度上的,也就是说,这样的频带会较一般我们所看到、线性的倒频谱表示方法,和人类非线性的听觉系统(audio system)更为接近。例如:我们在音讯压缩的技术中,便常常使用梅尔倒频谱来处理。
梅尔倒频谱系数通常是用以下方法得到的:
将一讯号进行傅里叶转换(Fourier transform)
将频谱映射(mapping)至梅尔刻度,利用三角窗函数(triangular overlapping window)
取对数(logarithm)
取离散余弦转换(discrete cosine transform)
MFCC是转换后的频谱
取得梅尔倒频谱的方法众多,上述只是其中一种。
另外,ETSI在2000年左右有定义一套专为移动电话设计的梅尔倒频谱系数算法。