長度單位是指丈量空間距離上的基本單元,是人類為了規(guī)范長度而制定的基本單位。其國際單位是“米”(符號“m”),常用單位有毫米(mm)、厘米(cm)、分米(dm)、千米(km)、米(m)、微米(μm)、納米(nm)等等。長度單位在各個領(lǐng)域都有重要的作用。
幾何量計(jì)量又稱長度計(jì)量,是我國起步比較早,發(fā)展比較快,技術(shù)比較成熟的一項(xiàng)科學(xué)。我國是一個著名的文明古國,有著光輝燦爛的古代文明,計(jì)量測試技術(shù)就是這個文明的重要組成部分,而作為計(jì)量學(xué)中的幾何量計(jì)量更有養(yǎng)悠久的發(fā)展歷史。早在商代,我國即開始有象牙尺,秦始皇統(tǒng)一度量衡制,己有互換性產(chǎn)生的萌芽,這從世界第八大奇跡兵馬俑出土的箭族的弩機(jī)己得到證實(shí)。公元1600年前后,我國就開始發(fā)展長度和計(jì)時計(jì)量。而長度計(jì)量即幾何量計(jì)量的基本單位就是米。
計(jì)量單位是人們選定的用于計(jì)量某類可測量大小的一種尺度,它的量值由該單位的定義決定。體現(xiàn)單位定義所給定的量值,具有最高準(zhǔn)確度的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn),叫做該單位的計(jì)量基準(zhǔn)。
英文縮寫mm(或 毫米,又稱公厘(或公釐),是長度單位和降雨量單位,英文縮寫mm(或 毫米。1毫米相當(dāng)于1米的一千分之一(此即為毫的字義)。
也可以是main memory的縮寫,即主存儲器的縮寫。是計(jì)算機(jī)硬件的一個重要部件,其作用是存放指令和數(shù)據(jù),并能由中央處理器(CPU)直接隨機(jī)存取?,F(xiàn)代計(jì)算機(jī)是為了提高性能,又能兼顧合理的造價,往往采用多級存儲體系。即由存儲容量小,存取速度高的高速緩沖存儲器,存儲容量和存取速度適中的主存儲器是必不可少的。主存儲器是按地址存放信息的,存取速度一般與地址無關(guān)。32位(比特)的地址最大能表達(dá)4GB的存儲器地址。這對多數(shù)應(yīng)用已經(jīng)足夠,但對于某些特大運(yùn)算量的應(yīng)用和特大型數(shù)據(jù)庫已顯得不夠,從面對64位結(jié)構(gòu)提出需求。
關(guān)于毫米的進(jìn)率:
1毫米=0.1厘米;1mm=0.1cm=0.01dm=0.001m=0.000001km=1 000μm=1 000 000nm2100433B
鋼筋中的長度單位是mm
是米 國際單位制中規(guī)定長度的單位,1983年被定義為光在真空中1/299792458秒的時間內(nèi)所通過的距離為1米,與米同時使用的有;1米 (m)==10分米1分米 (dm)==10厘米...
你好!除標(biāo)高和特別注明外,都是以mm為單位。
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電纜芯線單位長度電阻( 20℃時) (Ω /km) 線芯標(biāo)稱截 面(mm2) 銅芯電纜 鋁鋅電纜 線芯標(biāo)稱截 面(mm2) 銅芯電纜 鋁鋅電纜 16 25 35 50 70 1.15 0.75 0.53 0.37 0.26 1.94 1.24 0.89 0.62 0.44 95 120 150 180 240 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.33 0.26 0.21 0.17 0.13
棱長為1毫米的正方體,它的體積是1立方毫米 。
立方微米、立方納米。2100433B
立方毫米是一個體積單位。一般用于較小的體積的物體的體積計(jì)量。棱長為1毫米的正方體,它的體積是1立方毫米 。
當(dāng)前的毫米波通信系統(tǒng)主要包括地球上的點(diǎn)對點(diǎn)通信和通過衛(wèi)星的通信或廣播系統(tǒng)。地球上的點(diǎn)對點(diǎn)毫米波通信一般用于對保密要求較高的接力通信中。毫米波本身就具有很強(qiáng)的隱蔽性和抗干擾性,同時由于毫米波在大氣中的衰減和使用小口徑天線就可以獲得極窄的波束和很小的旁瓣,所以對毫米波通信的截獲和干擾變得非常困難。
毫米波地面通信系統(tǒng)的傳統(tǒng)應(yīng)用是接力(中繼)通信。毫米波傳播的大量試驗(yàn)表明,利用多跳的毫米波接力(中繼)通信是可行的。為了減少風(fēng)險,首先從毫米波頻段的低端和厘米波頻段的高端入手。在開發(fā)高頻段大容量通信系統(tǒng)的同時,更高頻段的中、低容量短程毫米波通信設(shè)備也相繼出臺。
到20世紀(jì)90年代,迎來了全球信息化的浪潮。因特網(wǎng)迅猛發(fā)展,交互多媒體業(yè)務(wù)、寬帶視頻業(yè)務(wù)以及專用網(wǎng)絡(luò)和無線電通信的業(yè)務(wù)量的急劇增長,迫切需要提高傳輸速率、傳輸帶寬和傳輸質(zhì)量。用戶對寬帶接入的需求日益強(qiáng)烈,推動了各種寬帶接入網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的研發(fā),利用毫米波的無線寬帶接入技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。
由于豐富的頻率資源,在衛(wèi)星通信中毫米波通信得到了迅速發(fā)展。例如,在星際通信時一般使用5mm(60GHz)波段,因?yàn)樵诖祟l率處大氣損耗極大,地面無法對星際通信內(nèi)容進(jìn)行偵聽。而在星際由于大氣極為稀薄,不會造成信號的衰落。美國的“戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)略和中繼衛(wèi)星系統(tǒng)”就是一個例子。該系統(tǒng)由五顆衛(wèi)星組成,上行頻率為44GHz,下行頻率為20GHz,帶寬為2GHz,星際通信頻率為60GHz。
與其他通信方式相比,衛(wèi)星通信的主要優(yōu)點(diǎn)是:a)通信距離遠(yuǎn),建站成本與通信距離無關(guān)。b)以廣播方式工作,便于實(shí)現(xiàn)多址連接。c)通信容量大,能傳送的業(yè)務(wù)類型多。d)可以自發(fā)、自收、監(jiān)測等。20世紀(jì)70~80年代,衛(wèi)星通信大多是利用對地靜止軌道(又稱同步軌道)進(jìn)行的。到20世紀(jì)90年代以后,利用中、低軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)紛至沓來。但是在大容量通信服務(wù)方面,利用對地靜止軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)仍然是唱主角的。據(jù)統(tǒng)計(jì),20世紀(jì)90年代的10年間,發(fā)射送入同步軌道上的通信衛(wèi)星多達(dá)200顆,其中C波段的最多,Ku波段的次之。由此帶來的衛(wèi)星通信頻譜擁擠問題也日益突出,向更高頻段推進(jìn)已成為必然趨勢。
實(shí)際上早在20世紀(jì)70年代初,就已經(jīng)開始了毫米波衛(wèi)星通信的實(shí)驗(yàn)研究。此領(lǐng)域大部分開發(fā)工作在美國、前蘇聯(lián)和日本進(jìn)行。到20世紀(jì)80年代末至90年代,除了推出繼續(xù)用于范圍更廣、內(nèi)容更多的毫米波頻段實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星外,開始出現(xiàn)了實(shí)用化的Ka波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)。需要指出的是,其中許多衛(wèi)星采用了一系列先進(jìn)的技術(shù),包括多波束天線、星上交換、星上處理和高速傳輸?shù)取?/p>