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脉冲衰减时间英文解释翻译、脉冲衰减时间的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【计】 pulse decay time

分词翻译:

脉冲的英语翻译:

impulse; pulse
【计】 pulse
【化】 pulse
【医】 pulse

衰减时间的英语翻译:

【计】 decay time

专业解析

脉冲衰减时间(Pulse Decay Time) 是指一个脉冲信号从其峰值幅度下降到某个特定比例(通常是初始峰值的1/e ≈ 36.8%,或50%)所需的时间。它反映了脉冲信号能量消散或幅度减小的快慢程度,是描述脉冲波形后沿特性、系统响应速度和能量损耗的关键参数。在电子工程、物理、激光技术、核物理等领域尤为重要。

  1. 核心定义与物理意义:

    • 脉冲 (Pulse): 指持续时间短暂、非周期性的信号或能量爆发。常见于电脉冲、光脉冲、声脉冲等。
    • 衰减 (Decay): 指信号幅度随时间逐渐减小的过程。衰减通常由系统中的能量损耗(如电阻耗散、介质吸收、辐射损失)或系统惯性(如电感、电容的充放电)引起。
    • 衰减时间 (Decay Time): 量化衰减过程快慢的时间参数。对于指数衰减(最常见类型),衰减时间通常指幅度下降到初始值的1/e所需的时间,称为时间常数 (τ, Tau)。有时也指下降到50%所需的时间(半衰期,但不同于放射性半衰期)。
    • 因此,脉冲衰减时间特指脉冲波形后沿(下降沿)完成主要衰减过程所经历的时间间隔。
  2. 数学表达(指数衰减模型): 许多物理系统的脉冲衰减遵循指数规律。幅度 A(t) 随时间 t 的变化可表示为: $$ A(t) = A_0 cdot e^{-t / tau} $$ 其中:

    • A₀ 是脉冲的初始峰值幅度。
    • τ (tau) 就是衰减时间常数,即幅度衰减到 A₀1/e (≈ 36.8%) 所需的时间。
    • 幅度衰减到 50% (A₀/2) 所需的时间 t_{1/2}τ 的关系为:t_{1/2} = τ cdot ln(2) ≈ τ cdot 0.693。 脉冲衰减时间通常指的就是这个 τ 或者明确指定的比例(如 50%)对应的时间。
  3. 应用场景与重要性:

    • 电子电路: 在 RC 电路、RL 电路、脉冲成形网络中,衰减时间决定了脉冲的宽度和形状。例如,在光电倍增管、闪烁体探测器中,光脉冲或电脉冲的衰减时间直接影响信号处理的速度和计数率能力。较短的衰减时间允许处理更高频率的脉冲序列 。
    • 激光物理: 激光脉冲(尤其是调 Q 或锁模激光器产生的短脉冲)的衰减时间与激光腔的损耗、增益介质的特性密切相关,影响脉冲的持续时间(脉宽)和峰值功率 。
    • 核物理与粒子探测: 闪烁体探测器将入射粒子能量转换为光脉冲,不同闪烁体材料的衰减时间是关键性能指标,决定了探测器的时间分辨率和计数率上限 。
    • 声学: 在房间声学中,“混响时间”本质上是一种声能(可视为声脉冲)的衰减时间。
    • 材料科学: 用于表征材料的介电弛豫、磁弛豫等动态过程。
  4. 测量与影响因素:

    • 通常使用示波器观测脉冲波形,直接测量幅度从峰值下降到指定比例(如 90% 到 10%,或 100% 到 1/e)的时间间隔。
    • 影响因素包括:系统中的电阻值(导致能耗)、电容值或电感值(存储能量)、材料的固有损耗(如介电损耗角正切 tanδ)、辐射效率等。设计时可通过选择元件参数或材料来控制衰减时间。

权威参考来源:

网络扩展解释

脉冲衰减时间是指脉冲信号从高值下降到低值所经历的时间,是描述脉冲波形特性的重要参数。以下从定义、测量方式、影响因素及应用场景进行解释:

  1. 基本定义
    在脉冲波形(如方波、指数波)中,衰减时间指信号从峰值下降到基准低值的时间跨度。例如在方波中,通常定义为从高电平的90%下降至10%所需时间。对于指数递减波形(如RC电路),衰减时间可能指电压衰减到初始值的1/3所用的时间。

  2. 测量标准

    • 局部放电检测领域:校准脉冲的衰减时间定义为电压从峰值降至0.1倍峰值的时间。
    • 电转染技术中:指数波的衰减时间与电路参数相关,计算公式为 $t = R times C$(电阻与电容的乘积)。
  3. 影响因素

    • 系统阻尼状态:过阻尼系统会导致波形缓慢衰减而无法达到理论低值;欠阻尼系统则会引起振荡后才趋于稳定。
    • 电路特性:电阻、电容等元件参数直接影响指数波的衰减速度。
  4. 应用场景

    • 电子信号处理:用于评估数字信号质量,确保信号在通信系统中的可靠性。
    • 工业检测:如局部放电检测仪通过分析衰减时间判断设备绝缘性能。

脉冲衰减时间是衡量脉冲波形下降速度的关键指标,其具体定义和测量方法需结合波形类型及应用场景综合判断。

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