
【计】 impulsing
在电子工程与物理学领域中,"脉冲激励"(Pulse Excitation)指通过短时、非连续的能量或信号输入激发系统响应的技术手段。其核心特征包含以下三个维度:
时域特性
脉冲激励表现为时间宽度极窄(通常为纳秒至毫秒级)的电信号或电磁波,数学表达为: $$ p(t) = A cdot rectleft(frac{t}{tau}right) $$ 其中$A$为幅值,$tau$为脉宽,$rect$函数定义脉冲时域形态(来源:《现代电子技术基础》第3章)。
应用场景
• 电路测试:通过阶跃脉冲检测系统瞬态响应(来源:IEEE 115-2019测试标准)
• 激光技术:Q开关产生高峰值功率脉冲(来源:OSA光学学会技术白皮书)
• 通信系统:超宽带(UWB)脉冲调制传输(来源:ITU-R SM.1755建议书)
测量优势
相较于连续波激励,脉冲方式可有效降低系统热损耗,通过傅里叶变换实现宽频带分析: $$ S(f) = int_{-infty}^{infty} p(t)e^{-j2pi ft}dt $$ 该特性在核磁共振成像(MRI)射频激发中具有关键作用(来源:《医学成像原理》第7章)。
“脉冲激励”是电子工程、自动控制等领域中的专业术语,结合“脉冲”和“激励”两个概念,其含义和常见应用如下:
因此,“脉冲激励”可理解为通过脉冲信号驱动或激活某个设备、电路或系统,使其完成预设功能。例如,用脉冲信号触发传感器、启动电机或控制门禁系统等。
脉冲激励的物理实现通常涉及以下原理:
“脉冲激励”是技术领域中的功能性术语,核心是通过脉冲信号激发系统响应。其具体含义需结合上下文(如电子、机械或通信场景)进一步细化。若需更专业的理论公式或工程案例,可补充具体领域信息以便深入解释。
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