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離散傅立葉轉換     
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計算一段數位或離散信號頻譜的方法,其頻譜解析度和分析信號的長度成正比。快速傅立葉轉換即為一種離散傅立葉轉換的有效法則。
積分轉換     
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  積分轉換的一般式可表示為
  
  式中c 是複數平面上或實數軸上的特定路徑;此路徑視積分轉換的不同,可為無限長、半無限長甚至有限長。函數F(x)稱為f(t)之積分轉換,K(x, t)為積分轉換之核函數(kernel function),而x 為變數t 之積分轉換參數。依路徑c 及核函數K(x, t)之不同,可定義不同之積分轉換。由已知之轉換函數F(x)求取原函數f(t),稱為該積分轉換之反轉換(inverse transform)。
  常見之積分轉換,其名稱、核函數K(x, t)、積分路徑c 之區間,如下表
  
  表中,Jv...
係將連續信號之瞬時取樣值轉變成最接近的數位量化值之過程。其做法是將取樣值之整個變化區域劃分成有限個不重疊區段,每一區段給一數位量化值,當一取樣值落在某一區段時,即用此區段之數位量化值來代表它。此量化過程當數位量化值呈等距離分布時,稱為均勻量化,否則稱為非均勻量化;當非均勻量化是使得量化誤差之均方值為最小時,稱為最佳量化;如多個取樣值一起量化時,稱為向量量化。
引導轉換     
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一種轉換為新電腦系統的方法。企業先選一部門試用新系統,若新系統符合企業需求,再全面推廣到各部門。參【平行轉換】(parallel conversion)、【直接轉換】(direct conversion)、【階段轉換】(phase conversion)。
數位-類比轉換     
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  目前而言,以數位化(Digital)方式儲存音訊的雷射唱片或數位化錄音帶,在播放時必須將數位訊號先行轉換成類比(Analog)音訊,以便擴大機(Amplifier)將音訊擴大,並經音響喇叭(Loudspeaker)播放。數位-類比轉換器(簡稱數類轉換器)即是此種將數位訊號轉換成類比訊號的設備。
  一般而言,數位-類比轉換器是內置於雷射唱盤或數位化錄(放)音機的必要配備。但在高級音響的配置上,多採用單體獨立式的數位-類比轉換器。
系統轉換     
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指新系統在開發完成後,接替舊系統,正式開始處理資料的過程。
直接轉換     
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為新、舊電腦系統或軟體程式之轉換方式之一,其作法是直接用新系統取代舊系統。常因新系統沒有測試完全而導致損害。參【平行轉換】(parallel conversion)、【相轉換】(phase conversion)、【引導轉換】(pilot conversion)。
轉換矩陣     
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  如圖所示為二維梁元素,其桿件座標系以 表示,因此在這座標系下,節點i的節點力為 ;節點j的節點力為 。節點i的位移為 ;節點j為 。如果整體結構的座標系為x,y,則節點力為私xi,yi,mi;節點位移為ui,vi,θi;節點j亦有其節點力與位移。吾人常需將此兩套座標的節點力與位移做轉換,就得利用轉換矩陣。譬如以節點力而言,有如下關係:
  
  即:
  
  式中,T即稱為轉換矩陣。此矩陣為正交矩陣,T-1=TT。
  對節點位移而言,亦有相同的關係,即:
  
  桿件的勁度矩陣[k],通常先在桿件座標下...
轉換斷面     
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  轉換斷面為分析複合材料斷面結構之有效方法,其乃將含有一種以上材料構成之斷面尺寸轉換成對等而僅由一種材料構成之斷面。此種方法常用於鋼筋混凝土梁或不同材質複合材料斷面之應力分析。
傅立葉轉換紅外光譜儀     
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  在空氣品質監測上,傅立葉轉換紅外光譜儀(FTIR)乃使用開放式及長光徑的設計,利用每一種氣體分子都有其特定的紅外光吸收光譜的特性,並配合儀器內建的電腦程式,快速的分析出多種氣體分子在大氣中存在的濃度。對於紅外光光譜儀而言,其分析方法基本上是屬於一種絕對的分析法。理由是因為每一種分子除了同核的雙原子分子外,幾乎每一種化合物都有專屬的吸收頻率及強度分佈,此一特性被稱為「指紋吸收峰」。這些獨立的吸收峰在光譜上,只要超過一定的強度之後,便能夠很容易辨認出每一種化合物的存在與否,並進一步作定量分析。由於光譜的辨識過程只與分子本身的特性有關,無相對的比對過程,因此該定性法是屬於一種絕對的定性法,同時也...
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