
第一篇:总结的一些通信方面计算公式(简洁易记)
实际工程中总结的一些计算公式
一.驻波比与回波损耗的换算关系
驻波比(VSWR): Voltage Standing Wave Ratio
回波损耗(RL):Return Loss
换算公式:RL=20*log10[(VSWR 1)/(VSWR-1)]
二.基站载频数目与总功率的关系
一般单载频板功率为20W(43dBm), 载频多时, 由于基站采用的合路方式不同,所以输出功率不好估算,最好的办法是打电话问机房.如果知道了总功率就可以算出单个频点的功率了:(总功率-10lgn)dBm, N为载频数量。(例如:单载频输出功率为20W,该基站2/4/6/8/10载频时,输出总功率为46/49/51/52/53dBm)
三.TD-SCDMA系统B频段(2022-2025MHZ)的频点计算
为了防止和其他系统的干扰,TD频率从2022MHZ开始,乘以5就是10055了,其中10055,10063,10071为室内频点,其它为室外。带宽为1.6MHZ,(2022 1.6)*5=10063,10071同样算出。(2022.2 1.6 0.2)*5=10080, 加0.2的目的是为了防止室内外频率干扰,之后的都是加上1.6乘以5得出。
都是除5的关系频点号是 8其实就是1.6*5
室内:10055(2022)10063(2022.6)10071(2022.2)
公共:10080(2022)10088(2022.6)10096(2022.2)
室外:10104(2022.8)10112(2022.4)10120(2024)
总结公式:频率=2022MHZ<注:初始频率> (频点-10055<注:初始频点>)*0.2
四.GRRU入口电平及输出功率(增益设置)计算
GRRU入口功率调试:
a)GRRU近端入口电平总功率必须小于-5dBm。
b)载波数为N,每载波功率为:(-5-10lgN)dBm;应以最大话务量计,如2/4/6/8载波时每载波功率小于等-8/-11/-13/-14dBm,即BCCH应衰减到-8/-11/-13/-14dBm。
GRRU输出功率调试:
c)设备开通时,下行增益务必留有足够的余量。
d)输入BCCH-8/-11/-13/-14dBm,要求GRRU满功率48dBm输出,此时设备输出单载波功率应为48-10log2/4/6/8=45/42/40/39dBm。设备增益应设置为45/42/40/39-(-8/-11/-13/-14)=53dB
五.ICS直放站垂直隔离度的计算
假设选频直放站工作在增益G=90dB的情况下时,隔离度为102dB;GSM_ICS直放站工作在增益G=90dB的情况下时,隔离度为78dB; 比较两种设备收发天线安装的垂直距离?
垂直隔离度计算公式:
L v=28.0 40log10(d/λ)
28.0为传播常数
d为收发天线水平间隔(单位:英尺)
λ为天线工作波长(单位:英尺)<备注:1英尺=0.3048米,1米=3.2808英尺。>
由公式计算得到,选频直放站收发天线之间最小垂直距离为22m,ICS直放站收发天线之间最小垂直距离为5m,由此可见ICS设备在安装时收发天线可以共用一根抱杆,安装简单,物业协调方便。
第二篇:微观经济学计算公式总结[推荐]
微观经济学计算公式
1.需求弹性①弧弹性计算
②弹性的中点计算公式
edA
③点弹性 dQAPAdPAQA
Q%Q2.需求收入弹性:EM %M
3.需求交叉价格弹性
4.短期成本
①总成本(TC)= 固定成本(TFC) 可变成本(TVC)
②平均成本(AC)= TC/Q
③平均固定成本(AFC)= TFC/Q
④平均可变成本(AVC)= TVC/Q
⑤边际成本(MC)=d TC /d Q= d TVC /d Q
6均衡条件Qd = Qs
Y X
MU1MU2MUn8总效用最大化== …… == λ P2P1Pn7边际替代率MRS =
预算线:I = P1Q1 P2Q2消费者均衡时MUx/Px=MUy/Py
9.边际产量:MP = d TP/d L平均产量:AP = TPL
三阶段生产函数 第一阶段 【0,MP=AP】【MP=AP.MP=0】【MP=0,无穷大)
10.给定成本,求产量最大 ;给定产量,求成本最小
MPL/wL= MPK/r,wL rK=C捷径 L=K=Q
11.平均收益AR = TRPQTR = P边际收益MR ==d TR /d Q Q利润最大化的条件:MR=MC
13收入或利益最大化TR=PQ,满足一阶导数为0,即MR=0
14厂商的停产点:P =AVC的最低点求出AVC,再一阶导等于0 二阶小于0即可
15.垄断厂商 边际成本定价,即MC=P=AR
政府限定的价格为收支相抵的价格,即P=AR=AC,或TR=TC
16.假设垄断厂商面临两个分割的市场1和2,厂断厂商在两个市场上的最大利润原则为:
MC=MR1=MR2(Q=Q1 Q2)
列出方程组,解Q1 Q2代入需求函数得到:P1 P2两个市场的收入分别为:TR1 = P1Q1TR2 = P2Q2总利润=TR1 TR2-TCTC是关于Q1 Q2的函数
第三篇:高中生物计算公式归纳总结
高中生物计算公式归纳总结
一、有关蛋白质和核酸计算:
假设量 :氨基酸总数(m);肽链数(n);氨基酸平均分子量(a);核苷酸总数(c);核
苷酸平均分子量(d)。
1. 蛋白质(和多肽):
氨基酸经脱水缩合形成多肽,各种元素的质量守恒,其中H、O参与脱水。
每个氨基酸至少1个氨基和1个羧基,多出来的氨基和羧基来自R基。
⑴氨基酸各原子数计算:
C原子数=R基上C原子数+2;
H原子数=R基上H原子数+4;
O原子数=R基上O原子数+2;
N原子数=R基上N原子数+1。
⑵每条肽链游离氨基和羧基至少:各1个;
n条肽链蛋白质游离氨基和羧基至少:各n个;
⑶肽键数=脱水数(得失水数)=氨基酸数-肽链数=m—n;
⑷蛋白质由m条多肽链组成:
N原子总数=肽键总数+n 个氨基数(端)+R基上氨基数;
=肽键总数+氨基总数 ≥ 肽键总数+n个氨基数(端);
O原子总数=肽键总数+2(n个羧基数(端)+R基上羧基数);
=肽键总数+2×羧基总数 ≥ 肽键总数+2 n个羧基数(端);
⑸蛋白质分子量 = 氨基酸总分子量—脱水总分子量
= 氨基酸分子量×氨基酸分子总数—水的分子量×(氨基酸数—肽链数)= ma—18(m—n);.蛋白质中氨基酸数目与双链 DNA(基因)、mRNA 碱基数的计算:
⑴DNA基因的碱基数(至少):mRNA的碱基数(至少):蛋白质中氨基酸的数目=6:3:1;
⑵肽键数(得失水数)+肽链数=氨基酸数=mRNA碱基数/3=(DNA)基因碱基数/6;⑶DNA脱水数=核苷酸总数—DNA双链数=c—2;
mRNA脱水数=核苷酸总数—mRNA单链数=c—1;
⑷DNA分子量=核苷酸总分子量—DNA脱水总分子量=(6n)d—18(c—2)。mRNA分子量=核苷酸总分子量—mRNA脱水总分子量=(3n)d—18(c—1)。⑸真核细胞基因:
外显子碱基对占整个基因中比例=编码的氨基酸数×3÷该基因总碱基数×100%;编码的氨基酸数×6≤真核细胞基因中外显子碱基数≤(编码的氨基酸数+1)×6。.有关双链 DNA(1、2 链)与 mRNA(3 链)的碱基计算:
⑴DNA单、双链配对碱基关系:
A 1 =T 2,T 1 =A 2 ;
A=T=A 1 +A 2 =T 1 +T 2,C=G=C 1 +C 2 =G 1 +G 2。
A+C=G+T=A+G=C+T=1/2(A+G+C+T);
(A+G)%=(C+T)%=(A+C)%=(G+T)%=50%;
(双链DNA两个特征:嘌呤碱基总数=嘧啶碱基总数)
⑵DNA单、双链碱基含量计算:
(A+T)%+(C+G)%=1;
(C+G)%=1―(A+T)%=2C%=2G%=1―2A%=1―2T%;
(A 1 +T 1)%=1―(C 1 +G 1)%;
(A 2 +T 2)%=1―(C 2 +G 2)%。
⑶DNA单链之间碱基数目关系:
A 1 +T 1 +C 1 +G 1 =T 2 +A 2 +G 2 +C 2 =1/2(A+G+C+T);
A 1 +T 1 =A 2 +T 2 =A 3 +U 3 =1/2(A+T);
C 1 +G 1 =C 2 +G 2 =C 3 +G 3 =1/2(G+C);
⑶① DNA单、双链配对碱基之和比((A+T)/(C+G)表示DNA分子的特异性):若(A 1 +T 1)/(C 1 +G 1)=M,则(A 2 +T 2)/(C 2 +G 2)=M,(A+T)/(C+G)=M
② DNA单、双链非配对碱基之和比:
若(A 1 +G 1)/(C 1 +T 1)=N,则(A 2 +G 2)/(C 2 +T 2)=1/N;
(A+G)/(C+T)=1;
若(A 1 +C 1)/(G 1 +T 1)=N,则(A 2 +C 2)/(G 2 +T 2)=1/N;
(A+C)/(G+T)=1。
⑷两条单链、双链间碱基含量的关系:
2A% =2T%=(A+T)%=(A 1 +T 1)%
=(A 2 +T 2)%=(A 3 +U 3)%=T 1 %+T 2 %=A 1 %+A 2 %;
2C% =2G%=(G+C)%=(C 1 +G 1)%=(C 2 +G 2)%
=(C 3 +G 3)%=C 1 %+C 2 %=G 1 %+G 2 %。.有关细胞分裂、个体发育与 DNA、染色单体、染色体、同源染色体、四分体等计算:⑴ DNA贮存遗传信息种类:n 种(n为DNA的n对碱基对)。
⑵ 细胞分裂:
① 染色体数目=着丝点数目;
1/2有丝分裂后期染色体数(N)=体细胞染色
体数(2N)=减Ⅰ分裂后期染色体数(2N)=减Ⅱ分裂后期染色体数(2N)。精子或卵细胞或极核染色体数(N)=1/2体细胞染色体数(2N)=1/2受精卵染色体数
② 减数分裂产生生殖细胞数目:
一个卵原细胞形成一个卵细胞和三个极体;
一个精原细胞形成四个精子。
③配子(精子或卵细胞)DNA数为M,则:
体细胞中DNA数=2M;
性原细胞DNA数=2M(DNA复制前)或4M(DNA复制后);
初级性母细胞DNA数=4M;
次级性母细胞DNA数2M。
④ 1个染色体=1个DNA分子=0个染色单体(无染色单体);
1个染色体=2个DNA分子=2个染色单体(有染色单体)。
⑤四分体数=同源染色体对数(联会和减Ⅰ中期),四分体数=0(减Ⅰ后期及以后)。
⑶被子植物个体发育:
胚细胞染色体数(2N)=1/3受精极核(3N)=1/3胚乳细胞染色体数(3N)(同种杂交);
胚细胞染色体数=受精卵染色体数=精子染色体数+卵细胞染色体数(远缘杂交);胚乳细胞染色体数=受精极核染色体数=精子染色体数+卵细胞染色体数+极核染色体数;
1个胚珠(双受精)=1个卵细胞 2个极核 2个精子=1粒种子;
1个子房=1个果实。
⑷DNA复制:2 n 个DNA分子;
标记的DNA分子每一代都只有2个;
标记的DNA分子占:2/2 n =1/2 n—1 ;
标记的DNA链:占1/2 n。
DNA复制n次需要原料:(2 n —1)X;
第n次DNA复制需要原料:(2 n -2 n—1)X。[注:X代表原料碱基在DNA中个数]。
二、有关生物膜层数的计算:
双层膜=2层细胞膜;
1层单层膜=1层细胞膜=1层磷脂双分子层=2层磷脂分子层。
三、有关光合作用与呼吸作用的计算:.实际(真正)光合速率 = 净(表观)光合速率+呼吸速率(黑暗测定):
⑴ 实际光合作用CO 2 吸收量=实侧CO 2 吸收量+呼吸作用CO 2 释放量;⑵ 光合作用实际O 2 释放量=实侧(表观光合作用)O 2 释放量+呼吸作用O 2 吸收量;⑶ 光合作用葡萄糖净生产量=光合作用实际葡萄生产量—呼吸作用葡萄糖消耗量。⑷ 净有机物(积累)量=实际有机物生产量(光合作用)—有机物消耗量(呼吸作用)。2 .有氧呼吸和无氧呼吸的混合计算:
在氧气充足条件下,完全进行有氧呼吸,吸收O 2 和释放CO 2 量是相等。
在绝对无氧条件下,只能进行无氧呼吸。
但若在低氧条件下,既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸;吸收O 2 和释放CO 2 就不一定相等。
解题时:
首先,要正确书写和配平反应式;
其次,要分清CO 2 来源再行计算(有氧呼吸和无氧呼吸各产生多少CO 2)。
四、遗传定律概率计算:
遗传题分为因果题和系谱题两大类。
因果题分为以因求果和由果推因两种类型。
⑴以因求果题解题思路:
亲代基因型→双亲配子型及其概率→子代基因型及其概率→子代表现型及其概率。⑵由果推因题解题思路:
子代表现型比例→双亲交配方式→双亲基因型。
系谱题要明确:系谱符号的含义,根据系谱判断显隐性遗传病主要依据和推知亲代基因型与预测未来后代表现型及其概率方法。.基因待定法: 由子代表现型推导亲代基因型。
解题四步曲:
⑴ 判定显隐性或显隐遗传病和基因位置;
⑵ 写出表型根:aa、A_、X b X b、X B X_、X b Y、X B Y;I A _、I B _、ii、I A I B。⑶ 视不同情形选择待定法:
① 性状突破法;
② 性别突破法;
③ 显隐比例法;
④ 配子比例法。
⑷ 综合写出:完整的基因型。.单独相乘法(集合交并法):
求:① 亲代产生配子种类及概率;
② 子代基因型和表现型种类;
③ 某种基因型或表现型在后代出现概率。
解法:① 先判定:必须符合基因的自由组合规律。
② 再分解:逐对单独用分离定律(伴性遗传)研究。
③ 再相乘:按需采集进行组合相乘。
注意:多组亲本杂交(无论何种遗传病),务必抢先找出能产生aa和X b X b X b Y的亲本杂交组
来计算aa和X b X b X b Y概率,再求出全部A_,X B X_ X B Y概率。
注意辨别(两组概念):求患病男孩概率与求患病男孩概率的子代孩子(男孩、女孩和全部)范围界定;求基因型概率与求表现型概率的子代显隐(正常、患病和和全部)范围界定。3 .有关遗传定律计算:
Aa连续逐代自交育种纯化:
杂合子(1/2)n ;
纯合子各1―(1/2)n。
每对均为杂合的F 1 配子种类:2 n ;
配子结合方式:4 n ;
F 2 基因型:3 n ;
F 2 表现型2 n ;
F 2 纯合子:(1/2)n ;
F 2 杂合子 1—(1/2)n。
4.基因频率计算 :
⑴ 定义法(基因型)计算:
① 常染色体遗传:
A基因频率%=A基因总数/种群等位基因(A和a)总数=(AA个体数×2+Aa个体数)÷总人数×2。
a基因频率%=a基因总数/种群等位基因(A和a)总数=(aa个体数×2+Aa个体数)÷总人数×2。
② 伴性遗传:
X B 基因频率=X B X B 基因型频率+X B Y基因型频率+1/2×X B X b 基因型频率=(X B X B 个体数×2+X B Y个体数+X B X b 个体数)÷雌性个体数×2+雄性个体个体数)。
注:伴性遗传不算Y,Y上没有等位基因。
⑵ 基因型频率(基因型频率=特定基因型的个体数/总个体数)公式:
A%=AA%+1/2Aa%;a%=aa%+1/2Aa%;
⑶ 哈迪-温伯格定律:
A%=p,a%=q;
p q=1;
(p q)2 =p 2 2pq q 2 =1;
AA% = p 2,Aa% =2pq,aa%=q 2。
(复等位基因)可调整公式为:
(p q r)2=p2 q2 r2 2pq 2pr 2qr=1,p q r=1。p、q、r各复等位基因的基因频率。例如:在一个大种群中,基因型aa的比例为1/10000,则a基因的频率为1/100,Aa的频率约为1/50。.有关染色体变异计算:
⑴m倍体生物(2n=mX):体细胞染色体数(2n)=染色体组基数(X)×染色体组数(m);(正常细胞染色体数=染色体组数×每个染色体组染色体数)。
⑵单倍体体细胞染色体数=本物种配子染色体数=本物种体细胞染色体数(2n=mX)÷2。6 .基因突变有关计算 :
一个种群基因突变数=该种群中一个个体的基因数×每个基因的突变率×该种群内的个体数。
五、种群数量、物质循环和能量流动的计算:.种群数量的计算:
⑴标志重捕法:
种群数量[N]=第一次捕获数×第二次捕获数÷第二捕获数中的标志数
⑵ J型曲线种群增长率计算:
设种群起始数量为N 0,年增长率为λ(保持不变),t年后该种群数量为N t,则,种群数量N t =N 0 λ t。
⑶ S型曲线的最大增长率计算:
种群最大容量为K,则种群最大增长率为K/2。.能量传递效率的计算:
⑴能量传递效率=下一个营养级的同化量÷上一个营养级的同化量×100%
⑵同化量=摄入量-粪尿量;
净生产量=同化量-呼吸量;
⑶生产者固定全部太阳能X千焦,则,第n营养级生物体内能量≤(20%)n—1 X千焦,能被第n营养级生物利用的能量≤(20%)n—1(1161/2870)X千焦。
⑷欲使第n营养级生物增加Ykg,需第m营养级(m<n)生物≥Y(20%)n—m Kg。⑸若某生态系统被某中在生物体内有积累作用的有毒物质污染,设第m营养级生物体内该物质浓度为Zppm,则,第n营养级(m<n)生物体内该物质浓度≥Z/(20%)n—m ppm。
⑹食物网中一定要搞清营养分配关系和顺序,按顺序推进列式:
由前往后;由后往前。
第四篇:通信原理易混点
1、正弦波包含单一频率,白噪声包含所有频率。
2、信号的平稳变化源于他的低频分量,陡峭边缘和急剧变化源于高频分量。
3、连续时间信号(连续信号):时间连续
离散时间信号(离散信号):时间离散;取值任意;状态无穷多;精度无限;模拟信号:信号的取值连续;状态无穷多;与时间是否连续无关;精度无限;数字信号:信号的取值离散;状态有限;与时间是否连续无关;精度有限;抽样信号:取值连续;时间离散;精度无限;
离散信号包括数字信号和抽样信号;取值上连续的离散信号称为抽样信号;数字信号一定是离散的;
第五篇:小学各类名言(简单易记)
△人生名言
1、人生不出售返程票,一旦动身,绝不能返回。----罗曼罗兰
2、谁要是游戏人生,他就一事无成;谁不能主宰自己,就永远是一个奴隶。----歌德
△理想名言
1、理想是指路明灯。没有理想,就没有坚定的方向;没有方向,就没有生活。
----列夫·托尔斯泰
2、人有了物质才能生存,人有了理想才谈得上生活。----雨果
△科学名言
1、问号是开启任何一门科学的钥匙。----巴甫洛夫
2、没有大胆的猜测就没有伟大的发现。----牛顿
△孔子名言
1、学而不厌,诲人不倦。
2、温故而知新。
3、己所不欲,勿施于人。
△诚信名言
1、言必信,行必果。
2、人而无信,不知其可也。
△读书名言
1、读书百遍,其义自见。
2、读书破万卷,下笔如有神。
△勇气名言
1、世界属于勇者.------哥伦布
2、古之成大事者,不惟有超世之才,亦有坚韧不拔之志。--苏轼
△鲁迅名言
1、时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。
2、我好像一只牛,吃的是草,挤出的是奶。
3、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。
4、地上本没有路,走的人多了,也便成了路。
△爱国名言
1、人生自古谁无死,留取丹心照汗青。----文天祥
2、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。----范仲淹
3、天下兴亡,匹夫有责。----顾炎武
△勤奋名言
1、台上一分钟,台下十年功。
2、勤能补拙是良训,一分辛苦一分才。----华罗庚
△珍惜时间名言
1、一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。
2、少壮不努力,老大徒伤悲。
3、抛弃时间的人,时间也抛弃他。----莎士比亚

