Objectives : Pulse diagnosis is considered particularly important among several methods of diagnosis in DongUiBoGam. In spite of its importance, numerous and various pulse descriptions made it difficult to learn and practice pulse diagnosis. In this article, we tried to analyze properties of the twenty-seven pulses from pulse diagnosis cases from DongUiBoGam to enable the practical understanding of pulse diagnosis. Methods : We constituted the four axis according to the eight important pulses. And we analyzed properties of the twenty-seven pulses through the relationship between the four pairs of important pulses and the twenty-seven pulses. To quantify the relevances of important pulses to the twenty-seven pulses, we used the term frequency-inverse document frequency(TF-IDF) method. Results : We could elicit properties of the twenty-seven pulses according to the four axis. Also, we reexamined the categorization of the seven exterior pulses / the eight interior pulses and the similar pulses from DongUiBoGam with the analysis results. Conclusions : We could understand properties of the twenty-seven pulses more specifically with the eight important pulses. And we also could see the relationship among the twenty-seven pulses on each axis. However, the limitation arising from insufficient number of pulse diagnosis cases in this research requires further research with more sources such as other traditional medical records or clinical records in the present time.
단일 모드 반도체 레이저(DFB 레이저)를 5 GHz의 반복율로 이득 스위칭하여 얻은 광 펄스를 압축하여 변환 제한된 초단 광 펄스를 생성하였다. 이득 스위칭된 광 펄스의 최소 폭은 27 psec 이고 스펙트럼 폭은 1.1 nm로 펄스에 많은 선형 처핑과 비선형 처핑이 존재한다. 이를 대역폭이 펄스의 스펙트럼 폭보다 좁은 0.55 nm의 광 필터에 통과시켜 비선형 처핑을 제거하고 분산 보상 광섬유로 압축하여 7.1 psec의 광 펄스를 얻었다. 이때 펄스의 시간-대역폭 곱은 0.49로 변환 제한된 가우시안 펄스이다. 이러한 변환 제한된 광 펄스는 40 Gbit/s 광 시분할 다중화 방식 광통신용 광원으로 사용할 수 있다.
In this paper, we propose a maximum-likelihood estimation(MLE) method to obtain the location and the amplitude of the pulses in MPE( multi-pulse excitation)-LPC speech synthesis using multi-pulses as excitation source. This MLE method computes the value maximizing the likelihood function with respect to unknown parameters(amplitude and position of the pulses) for the observed data sequence. Thus in the case of overlapped pulses, the method is equivalent to Ozawa's crosscorrelation method, resulting in equal amount of computation and sound quality with the cross-correlation method. We show by computer simulation: the multi-pulses obtained by MLE method are(1) pseudo-periodic in pitch in the case of voicde sound, (2) the pulses are random for unvoiced sound, (3) the pulses change from random to periodic in the interval where the original speech signal changes from unvoiced to voiced. Short time power specta of original speech and syunthesized speech obtained by using multi-pulses as excitation source are quite similar to each other at the formants.
Giuseppe, Thadeu Freitas de Abreu;Mitchell, Craig-John;Kohno, Ryuji
Journal of Communications and Networks
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제5권4호
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pp.328-343
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2003
Orthogonal pulse-shape modulation using Hermite pulses for ultra-wideband communications is reviewed. Closedform expressions of cross-correlations among Hermite pulses and their corresponding transmit and receive waveforms are provided. These show that the pulses lose orthogonality at the receiver in the presence of differentiating antennas. Using these expressions, an algebraic model is established based on the projections of distorted receive waveforms onto the orthonormal basis given by the set of normalized orthogonal Hermite pulses. Using this new matrix model, a number of pulse-shape modulation schemes are analyzed and a novel orthogonal design is proposed. In the proposed orthogonal design, transmit waveforms are constructed as combinations of elementary Hermites with weighting coefficients derived by employing the Gram-Schmidt (QR) factorization of the differentiating distortion model’s matrix. The design ensures orthogonality of the vectors at the output of the receiver bank of correlators, without requiring compensation for the distortion introduced by the antennas. In addition, a new set of elementary Hermite Pulses is proposed which further enhances the performance of the new design while enabling a simplified hardware implementation.
본 연구에서는 뇌전자장 펄스에 관한 상세한 정보를 얻기 위한 목적으로 운방전에 의해서 방사되는 전자파 펄스를 측정하고, 이의 특성과 파라미터를 통계적으로 분석하였다. 운방전에 의해서 방사된 전자파 펄스는 낙뢰에 의한 것과는 확연하게 달랐으며, 후속 스토로크로 갈수록 주 방전에 의한 양방성 전자파 펄스의 영점교차시간과 펄스폭은 짧게 나타났다. 또한 주 방전에 의한 양방성 전자파 펄스의 파두부분에는 좁고 빠른 리더펄스가 중첩되어 나타났으며, 이 중첩된 리더펄스의 평균 개수는 정극성에서 61$\pm$0.74, 부극성에서 1.75$\pm$0.73이었다.
In this paper, the waveform parameters of electromagnetic pulses radiated from intracloud discharges were presented. The zero-crossing times and the full pulse widths of the large bipolar electromagnetic pulses due to intracloud discharges are gradually decreased as the stroke proceeds. Also, the electromagnetic pulses tend to be bipolar, with narrow and fast leader pulses superimposed on the initial half cycle. The mean numbers of leader pulses superimposed on the initial half cycle were 1.61${\pm}$0.74 and 1.75${\pm}$0.73 for the positive and negative polarities, respectively.
We demonstrate a frequency-resolved optical grating (FROG) device for measuring the intensity and phase versus time of several-tens-of-picoseconds laser pulses, using a thick nonlinear optical crystal. The huge pulse-front tilt generated by a holographic grating increases the temporal range of the device, which can make a single-shot measurement of laser pulses less than 100 ps in duration. To verify the measurement technique, we generate double pulses using a Michelson interferometer. The measured duration of a single pulse is about 300 fs and the measured maximum delay of two pulses is 60 ps, which implies that the proposed FROG device can measure laser pulses with maximum pulse width of about 120 ps.
장모음 음성인식을 전자회로로 수행하였다. 레벨 압축은 음성 파형을 직렬 펄스로 변화시킬 수 있었다 이 펄스들로 모음을 구별하는 정보가 된다. 펄스의 샘풀링은 한 단위로 모음의 피치 직렬신호를 얻어지는 레지스터 에 의해서 이루어진다. 샘풀링 펄스에 의한 시간제어 펄스는 음성파형의 첩두치 펄스에 의해 발진되어 진다. 이 레지스터에 있는 병렬 데이터는 만약 OO이면 OO이다는 규칙으로 이루처지는 의지결정 회로의 뜻에 따라 음성 심볼이 인식되어진다.
We present cross-correlation frequency-resolved optical gating (XFROG) measurements of supercontinuum pulses generated by using a photonic crystal fiber (PCF), and ultraviolet (UV) pulses generated by frequency doubling of infrared ultra-short pulses. Since supercontinuum pulses have broad spectra, XFROG measurement typically requires using an extremely thin nonlinear crystal which has a thickness of sub-ten microns. Instead of using such a thin crystal, we employed a relatively thick crystal which was mounted on a galvanometer in order to achieve a phase-matching over the whole spectral bandwidth of the supercontinuum pulses by a crystal-dithering technique. Experimental results of the retrieved phase and intensity were in fair agreement with the independently measured data.
Objectives : To understand the theoretical principle of the pulse patterns listed in the 27 Pulses chapter in the Donguibogam, to further examine the relationship between the pattern and according disease of each pulse. Based on these findings, the fundamental meaning of Heo's theories and specific characteristics of the seven exterior pulses were understood. Methods : First, the 27 Pulses chapter of Heo Jun and Zhenmaimun chapter of Lichan were compared. Next, the Chandomaekgyeol and the Maijing were compared to determine bibliographical evidence of Heo's integration of pulse patterns. Based on the main references, the relationship between pattern and disease were studied, along with cases where the principles of the 27 pulses were applied in the Maekbeob chapter of the Donguibogam. Results & Conclusions : In the 27 Pulses chapter, Heo undertook the task of integrating the pulse patterns based on the differentiation of the excessive type and deficient type, along with the awareness of the issue of pulse pattern and disease matching. In specific, he organized and integrated the linguistic expressions of pulses in major pulse texts, directly intervening in places that he felt needed additional explanation. In conclusion, we found that the 27 pulses are systematic, rational, and unique in terms of pulse integration.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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