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資料高通路     
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能以高傳輸資料的通信線路。
儲存器     
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同【快存取記憶體】(rapid access memory)。
快波     
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  海床的沈積岩、地下含水層及地層中之油氣槽,均為自然界中常見之孔隙介質。根據 1956 年 Biot 所提出之飽和孔隙彈性介質的理論,在此種介質的無限域中,有三種不同型態的平面波,其中兩個為縱波,另一個為橫波。此二縱波,較快者之波,一般稱為快波,主要係受孔隙介質中之固體骨架材料性質影響,較慢者之波則稱為慢波(slow wave speed),主要係受孔隙介質中之液體材料性質影響。此二波僅在液體中之 Darcy 阻尼可忽略不計的情況下,才為實數,反之則為複數;一般自然界中常見之孔隙介質,其慢縱波之波的虛部皆很大,因此慢縱波衰減甚快,在真實環境中不易被觀察到。
可變     
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  方向或大小,或兩者都隨時間變化的度。
恆線     
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  雷射影碟的訊號錄製與播放分為恆線度及恆角度(Constant Angular Velocity,簡稱CLV)2種,恆線度的影碟上的訊號坑洞(Pits)係以螺旋狀的方式由內向外排列,坑洞的間距固定,由於內側的圓周小而外側圓周大,因此內側部分每一軌(Track)記錄一個畫面,至外側則可記錄3個畫面。在播放時,影碟機上雷射光束由內圈至外圈漸次掃描,轉則由快而慢,最內圈為1800轉/分(rpm),至最外圈時轉即降至600轉/分(rpm)。
  恆線度的影碟單面可記錄60分鐘的動態影像,多用做直線播放(Linear Play)的用途。不具有恆角度影碟的隨機檢索、定格、逐格等放...
超音沈偶     
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  為線性化超音流場度勢方程式的一個基本解。
  度勢方程式為
  M∞:自由流馬赫數,大於1.0。(x,y,z):流場座標,其中x為自由流方向。其沈偶為 ,其中Q為其強度, β2=M2∞-1, (x1, y1, 0)為沈偶(奇異點)所在位置。
漢米頓矢圖     
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  當一物體循其軌道運行,其度向量將隨位置而改變,包括大小與方向。把度向量之起點固定在某一定點,則度向量的端點會在平面上描繪出一曲線,稱為矢圖。矢圖是分析軌道力學的方法之一,由漢米頓氏於1845年首創,因此稱為漢米頓矢圖。(參見hodograph 與orbital hodograph等。)
傳輸     
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相對於高傳輸,其傳輸的位元率較低者,如電報傳輸,語音傳輸等。
實際     
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  以絕對座標所量得之物體的單位時間位移變量,稱為實際度。
熱絲測     
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  熱絲測儀與熱膜測儀功能相同,唯在儀器功能切換開關處,須按所使用之感應探針(sensor)為熱膜或熱絲確實切換才可使用。
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