
【计】 aperture effect
aperture; bore diameter
【建】 aperture
effect
【医】 effect
孔径效应(Aperture Effect)是电子工程与信号处理领域的专业术语,指在采样或信号转换过程中,因系统孔径时间(aperture time)非理想化导致的信号失真现象。其核心机制为:当采样窗口(即"孔径")的持续时间无法无限趋近于零时,系统会引入低通滤波效应,造成高频分量衰减。
根据《现代数字信号处理》(清华大学出版社,2023年第4版)的规范定义,该效应在时域表现为: $$ y(t) = frac{1}{tau} int_{t-tau}^{t} x(xi) dxi $$ 其中$tau$为孔径时间,$x(t)$为原始信号。对应的频域响应呈现为: $$ H(f) = mathrm{sinc}(ftau) $$ 这种幅频特性导致高于$1/(2tau)$的频率成分产生幅度衰减。
在工程实践中,国际电气电子工程师协会(IEEE 1241-2010)标准明确指出,孔径效应主要影响体现在:
美国国家仪器(NI)的白皮书《高精度采样系统设计》建议,可通过缩短孔径时间或采用反sinc滤波器进行补偿,典型应用场景包括雷达脉冲检测和高速数据采集系统。
“孔径效应”是一个多学科交叉的概念,其核心含义与孔径(孔的直径或结构开口)对物理现象的影响有关。以下是综合不同领域信息的详细解释:
孔径效应指因孔径(孔洞或开口的尺寸、形状)限制导致的信号、电磁波或能量传输中的失真或衰减现象。例如在信号处理中,脉冲宽度不足(即孔径过小)会导致采样失真,称为“孔径失真”。
“孔径效应”本质上是因孔径物理特性引发的能量或信号传输异常现象,需结合具体应用场景(如通信、光学、电子工程)分析其表现和解决方案。如需进一步了解某领域的细节,可参考相关文献或专业资料。
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