首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
从目标瞬态响应中提取极点的样条拟合及有理逼近方法   总被引:8,自引:0,他引:8  
提出一种实验提取极点的新方法.首先用样条函数拟合目标的瞬态晚期响应,消除了混杂在信号中的大部分噪声,继而利用付里叶变换的保距性将时域内L2空间的连续型优化问题转化为频域内有理逼近问题,从而用较短的时间获得了精度较高的极点.数值计算结果表明,此种方法相对于已有的很多实验提取极点方法,抗噪能力强,运算速度快,实时性好  相似文献   

2.
利用谐函数微分积逼近法求解高速大规模集成电路互连线的瞬态响应。HDQ方法是一种直接的数值方法,与差分和有限元法相比,它的计算量可以大大降低,且具有较高 的精度,适用于频率较高的情况。  相似文献   

3.
针对现有仿真分布式传输线的瞬态响应的算法多只适用于特定类型的问题,从描述传输线的频域电报方程出发,提出了一种基于广义逆矩阵指数函数Pade逼近的方法,能快速准确地求得互连线的频域瞬态响应,然后转换到时域,获得时域响应.仿真结果证明了算法的有效性和准确性,并且适用于非均匀耦合频变多导体互连线.  相似文献   

4.
目的 研究点目标回波信号的瞬时距离信息提取问题; 方法 在详细讨论点目标回波差频信号频谱结构的基础上,利用单频信号瞬时频率IF(instantaneous frequency)定义、FFT方法和计算机仿真,分析差频信号谱结构与信号携带的距离信息的关系; 结果与结论 差频信号的基波频率与目标距离相对应; 所提出的频域最大值跟踪法优于Wigner-Ville 分布(WVD)和前向差分法;  相似文献   

5.
考虑可混溶可压缩的二相驱动问题的超收敛性分析,引进一种有效的全离散过程,采用一致网格部分,指标为k的Raviart-Thomas空间对压力方程作混合有限元逼近,用心正则部分,逼近阶的l的全离散Galerkin方法,其系数中的速度值用具有超收敛性的核函数平均值确定,使得浓度离散也具有压力步长的超收敛性。  相似文献   

6.
Jeffcott转子系统加减速通过临界转速时,将发生由频率随转速变化的谐激励力引起的瞬态不平衡响应,本文既采用脉冲响应函数和Duhamel积分解析求解此响应;又采用离散变转动角速度,以一系列定转动角速度为激励频率的转子全响应来近似表示该瞬态不平衡响应,通过数值模拟与比较,找出转子全响应代替瞬态不平衡响应的定性适用条件,即变速转子瞬态不平衡响应的准稳态条件,为使用有限个定转速的转子主动平衡操作来完成慢变速转子的主动平衡创造条件。  相似文献   

7.
为了更好地在跳频通信中应用射频指纹识别技术,提出了一种跳频通信射频指纹识别新方法.利用跳频通信设备的频率切换瞬态信号特征来实现跳频通信中的射频指纹识别.根据射频指纹识别的技术流程对新方法的有效性进行了验证,将新方法应用在蓝牙设备个体识别中.分类试验结果表明,利用频率切换瞬态信号特征可以较好地识别跳频通信个体设备.  相似文献   

8.
考虑可混溶不可压缩的二相驱动问题的超收敛性分析,引进一种有效的全离散过程,采用一致网格剖分、指标为k的Raviart-Thomas空间对压力方程作混合有限元逼近;用拟正则剖分、逼近阶为l的全离散Galerkin方法,其系数中的速度值用具有超收敛性的核函数平均值确定,使得浓度离散也具有压力步长的超收敛性  相似文献   

9.
基于建立的裂纹转子瞬态响应动力学模型,得到了有无裂纹转子的数值仿真解。分析了裂纹转子的亚谐波共振特性;研究了刚度变化、质量偏心以及质量偏心角对裂纹转子瞬态响应的影响.将小波分析方法引入到裂纹转子时频特性研究中,得到了有无裂纹转子的小波时频特性,并讨论了它们的差别.  相似文献   

10.
为解决轧机非平稳瞬态冲击信号的瞬态时频分析难题,提出了基于EMD和Hilbert变换的瞬态振动信号时频分析方法,利用EMD方法提取信号的固有模态函数(IMF),再结合Hilbert变换(HT)求解瞬时频率,得到信号的Hilbert时频谱和Hilbert边际谱,从而得到信号的瞬态特征.通过对调频调幅仿真信号和轧机实测瞬态信号的时频分析,验证了该方法的可行性.  相似文献   

11.
弹性方柱中波的传播规律Ⅲ. 无限长方柱的瞬态响应   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出行波追踪方法,在以前工作中得到解析形式的频散方程、群速度方程和稳态响应的基础上,完全得到无限长方柱在任意外力作用下解析形式的瞬态响应。绘制了无限长方柱在外力作用下的瞬态响应,并同有限长方柱中的行波进行了比较。  相似文献   

12.
本文提出一种用多频信号源激励非线性电路并计算其稳态响应的有效算法,将多个不可通约的频率信号进行合理编排作为激励源,适用于稳态响应为非周期性的情况。该算法对含有相对于线性电感及电容数目极少的非线性元件的电路,则更为有效。该算法建立在应用“谐波平衡”和“最小二乘方”两种方法的基础上,不需要任何瞬态分析,在微型计算机上即可使用。  相似文献   

13.
GaAs光导开关瞬态光电导效应的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
光导半导体开关自问世以来,以其优良的特性受到人们广泛的关注,其应用领域不断地拓展。本文对立了一个光导开关的瞬态响应模型,对GaAs瞬态光电导效应进行了研究,重点研究了是光作用过程的Dember效应和各种重要的复合机制对GaAs光导开关光电导响应的影响。  相似文献   

14.
大型土木结构多目标一致逼近有限元模拟方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了大型土木结构多目标一致逼近模拟中的3个关键问题,即多目标一致逼近有限元模型的建立、单目标多因素同时修正技术及多目标多因素同时修正技术,并从多目标一致逼近模拟的特征和需求等方面来探讨多目标一致逼近模拟策略.重点阐述了多目标一致逼近模拟的建模过程,即如何建立多目标一致逼近有限元模型使之能够同时满足结构损伤分析和状态评估过程中的多目标模拟和结构行为一致多尺度模拟的需求.为考证多目标一致逼近模拟方法的可行性,以焊接钢桁架结构为研究对象,具体阐述了该结构包括一级模拟目标(动力特性)、二级模拟目标(整体名义应力)和三级模拟目标(局部热点应力及其分布规律)的多目标模拟过程.研究结果表明:钢桁架结构多目标一致逼近有限元模型的模拟结果均好于多目标模拟有限元模型,尤其是三级目标的模拟更加准确.  相似文献   

15.
本文发表了宽带匹配网络的一种新的计算机辅助设计方法—幅相实频技术。勿需预先选定网络拓扑,按照通带内的极大—极小增益响应可直接确定匹配网络反射系数的幅值与相位响应。设定匹配网络的散射函数以逼近幅值与相位响应,即可综合匹配网络。设计的实践证明,此法所得结果优于目前采用的实频技术法。  相似文献   

16.
瑞雷波在地基强夯检测中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对填海造地以及低丘整平等场地地基强夯工程中的质量检测问题,基于瑞雷波传播的波长与测试深度呈负相关的动力学特性,提出了态瑞雷波检测法工作原理与方法。瞬态法是激震时产生一定频率范围的瑞雷波,该波以复频波的形式传播,而检波器接收瞬态震动引发的地震波(地面波为主)并做信号处理,以形成由面波信号换算出的频散曲线。与传统方法比较,瞬态瑞雷波检测法能全面,直观和快速地检测强夯地基加固的效果,提高强夯地基工程建设质量,缩短质量检测周期。  相似文献   

17.
提出了一种快速求解目标宽带RCS的有效方法;方法将超宽带特征基函数法与最佳一致逼近相结合,首先求解出频率最高点处的特征基函数作为超宽带特征基函数,该基函数在每个切比雪夫节点能反复应用,大大节约每个切比雪夫节点处电流的求解时间,然后利用最佳一致逼近便可很快得到带宽内所有频点的电流分布信息,由此达到快速求解目标宽带RCS的目的;与传统超宽带特征基函数法相比,计算效率有了明显的提升,数值计算结果证实了该方法的精确性与有效性。  相似文献   

18.
一种有效的多目标决策方法—逼近于理想解的排序方法(TechniqulfororderPreferencebysimilaritytoidealsolution简称TOPSIS法)应用于油田开发投资决策,并与其它方法进行对比,指出了该方法的优越性,得到满意的结果.  相似文献   

19.
PWM开关稳压电源反馈控制律的大信号设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在PWM开关稳压电源的双线性模型及Liapunov渐近稳定性理论的基础上.给出了这类系统的线性反馈控制律设计的新方法。这一大信号设计方法可使开关稳压电源有较满意的局部稳定域和瞬态响应,而所需控制能量较小。文中以双环boost开关稳压电源为例进行设计,并用离散时域数字仿真法对大信号扰动下的瞬态响应进行仿真。  相似文献   

20.
能够在复杂的使用环境中保持输出激光频率稳定一直都是激光器研究的重要内容。人们不仅需要直接优化系统结构,还应对系统特性进行针对性地校正和优化。文章构建了一套高效、高分辨率测量激光频率变化的实验系统,通过研究激光器被调制后的输出频率变化,可获得在实验室环境中ECDL激光器及其稳频系统的动态响应。实验中记录了正弦点频和方波两种信号调制后激光频率的响应,在进行FFT分析后获得了幅频特性和相频特性。结果表明方波调制信号测量方案同正弦点频测量方案结果一致,而且不需要多次测量,测量效率高。利用该测量系统还可以获得机械冲击后激光器的幅频特性,可用于分析闭环系统的冲击响应特征,从而为类似环境中闭环系统参数校正和优化提供实验依据。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号