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提出了进行系统可有效控制的频率和振幅对光圈的假 声门是否有震动。最后,对于肺的机理,提出了验证是否能有效提高空气转换效率 采用新设计。为了这个目的,我们已经定义了空气转换效率如图所示的情绪智商。(1)。 哪里是空气流量和V肺容积。嘴唇和吐音机制 关于吐音的嘴唇,我们已经程序化的机制,WF-4RIV吹注量的攻击 时间。攻击的时间是通过测量空气流量时的注意(A4)。在图12,攻击的笛子 听着,由专业的WF-4RIII 1982和WF-4RIV如下所示。在这个案例中,专业1982 测量时间30岁的攻击。同时,攻击的时间是由WF-4RIV更类似于人类 一个较WF-4RIII(20 ms - 120 ms)。 此外,我们还测量了声强水平的声音而产生的长笛演奏一样 注意几次[10]。介绍了的声音强度(体积)范围内模仿分贝耳朵的回应。 它是如图13、声形的声音是由WF-4RIV产生平滑而产生的 WF-4RIII,多亏了改进的吐音系统。 颤音机制, 从音乐文学,已经有很长一段时间的讨论如何产生flutists颤音。几个 研究人员指出,是专门生产颤音的喉咙。然而,其他人则提出了隔膜 作为主要的参考资料。在特殊情况下,置于实验的生产公司加特纳腹颤音中 地区活动和一些相关的声门下5赫兹的频率(低),仅在喉部为更高的频率 (通常为5至7赫兹)。从这些观察[2]的基础上,他表示,隔膜不能产生的颤音 喉咙颤音是由周期性的扩大、缩小到声带。 因此,对生产更多的人形机器人的颤音,1982进行实验来确定的 设计机制的有效性的生产这样的颤音。提议的实验是关注的焦点之一 在验证设计相结合,声带是否能够有效控制振动添加到空气中 来自肺部。特别是,咽喉颤音是以两参数的频率和振幅。, 这个目的,我们已经打了WF-4RIV;而不同的音符A4大小的孔的 在一个不断声门是否有震动频率(4赫兹)以及不同频率的缝隙中,从两赫兹声门是否有震动9赫兹。在 FFig。14,结果不同的振幅孔边玩边的声门是否有震动笔记A4如下所示。振动 频率是常数(4)和幅度回路的振幅控制设定光圈的声门是否有震动 一幅2毫米(小振幅)和一幅8毫米高振幅)。作为一个结果,振幅的 周围产生声音被吹87分贝,分别为3分贝(实际上,颤音机理的基础上WF-4RIII[13] 能有效地复制振幅最多2 dB型硅碳棒)。从这个结果,我们可以确定不同的振幅的影响 对光圈的声门是否有震动采用而喉部声带颤音。另一方面,不同的结果 声门是否有震动给出的频率如图15玩耍时注意A4纸。频率的缝隙中。声门是否有震动 控制,2、4和9赫兹(实际上,颤音机理的基础上WF-4RIII[13]频率可以有效地再现了 7赫兹)。在这次试验中,我们计算了振动频率的声音;测量频率 为2、3和5赫兹。从这个结果,我们可以确定不同频率的影响的光圈 采用声门是否有震动的声带。
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食道心脏按压。该高分辨率测压彩图来自一名吞咽困难且充血性心衰患者。患者食管上括约肌(UES)、食管下括约肌(LES)与食管运动功能正常。离鼻孔36-45cm处静息压增高,随心律有节律变化,表明其源自心脏。这表明单一传感器或传感器组可能出现异常。因此,单一信号通道或相邻通道可出现功能失常。图43显示由传感器异常导致的一系列伪相,该模式表明需对导管实施维修或置换。图44表明覆盖食管的卫生鞘内空气的蠕动顺序。最后一句的意思还需要再推敲以后有类似问题直接登录鑫达医学翻译与他们的在线客服进行沟通即可。百度搜索鑫达医学翻译即可
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4 。实验和结果进行实验的重点核查取得改善生产长笛的声音白- 4RIV 。为此,我们提出不同的实验来验证的有效性,新设计的嘴唇, 吐,颤音和肺部机制。首先,关于新的嘴唇和吐机制,我们建议分析性能的机器人,同时发挥一个单一的说明,以便核实,如果新的机制,有助于减少延误期间发现攻击时间对白, 4RIII [ 15 ] 。此外,我们提出来分析形状的声音确认新的嘴唇机制仍然可以准确地控制空气梁参数(厚度,宽度和角度) ,使更明确的声音实现。然后,就颤音的机制,我们建议进行分析,如果新的机械设计是有益的补充振动空气梁,使更多的表现力的表演是可以实现的。特别是,我们拟议的核查如果拟议的系统可有效地控制频率和振幅的孔径人工声门。最后,关于肺癌的机制,我们建议,以验证如果空气转换效率得到有效提高使用新的机械设计。为此,我们已经确定了空气转换效率为显示均衡器。 ( 1 ) ; 其中q是空气流量和V是肺容积的能力:
回答 你好,很高兴回答你的问题, 多练习口语翻译 ,材料复习还是以三级学科为主,参考资料可以筛选过去3年内IF>20的综述来进行准备,顺便读一读综
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