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1.
基于解析信号和带通滤波的频率细化分析   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
介绍了一个基于解析信号和带通滤波的频率细化分析技术,讨论了其和传统的频率细化分析技术相比较所具有的特点,对离线测量,该技术在计算机上实现时,分析速度和最大细化倍数均比传统方法有较大提高,为基于计算机平台的虚拟仪器中的频率细化分析技术提供了一条崭新的实现途径。  相似文献
2.
基于Morlet小波带通滤波特性的振动系统频率识别   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用Morlet小波在频域的带通滤波特性,对通过改变Morlet小波的带宽,直接在尺度图上识别振动系统频率的方法进行了分析研究。该方法的特点是简单易行,便于应用。并针对实际试验数据中存在严重噪声污染和振动系统的密集模态识别问题,进行了仿真,仿真结果验证了该方法的有效性和可行性。  相似文献
3.
一种新的单CCⅡ-实现二阶电流模式滤波器   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了用单CCⅡ-实现二阶电流模式滤波器的新电路,仅用少量元件,即能实现二阶低通、带通滤波函数。电路用Pspice程序进行了仿真。该电路具有电路简单、集成方便,无源灵敏度低等优点。  相似文献
4.
基于VC5509McBSP的语音数据采集及FIR滤波   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了使语音信号更好的在信道中传输,可以经过带通滤波器使信号带宽小于信道带宽.通过TMS320VC5509的McBSP配置语音编解码芯片TLV320AIC23正常工作,并将采集到的语音数据经过一个FIR带通滤波器,滤除通带外的噪声,从而可以得到更好的传输信号.实验结果表明经过带通滤波器后的声音质量有显著的提高.  相似文献
5.
改进的非相参导航雷达探测有效浪高算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对X波段非相参导航雷达对海杂波的成像,研究了利用信噪比和布拉格散射探测有效浪高的方法,提出一种用最大流速带通滤波来分割信号与噪声获取信噪比的算法。结合信噪比与有效浪高的关系,经相关定标处理,得到探测区域连续的有效浪高。与传统的X波段导航雷达测高方法相比,该算法不需要得到雷达探测区域精准的流速,简单高效,占用资源少。与舟山浮标有效浪高数据的对比,表明其有效提高了雷达测浪高的便捷性和稳定性。  相似文献
6.
在非接触测速中,采用变中频带通滤波技术,处理非接触测速传感器的信号接口,取得了教好的效果。使电路结构大为简化,并且提高的频率响应,彻底消除了采用跟踪滤波处理方式所存在的启动突变、信号跳变大、输出曲线不平滑等缺陷,同时降低了功耗,并具有很好的通用性和兼容性。  相似文献
7.
振动合成演示往往是用两台信号源和一台示波器来进行,由于两独立信号源产生的正弦信号是互不相关的,两信号间的位相差不稳定,在示波器上产生的图形也就不会稳定,演示效果很差。为此采用分频的办法,产生多路不同频率的正弦信号,输出到示波器上进行演示,由于各路信号间的位相差不变,可得到稳定的振动合成图形。  相似文献
8.
带通滤波技术是纯转动喇曼激光雷达系统的关键单元技术,由非优化的带通滤波参数将直接导致系统探测灵敏度的降低、温度探测精度的恶化等严重后果.作者引入模拟退火算法对中心滤波波长、滤波波长间隔及滤波带宽等带通滤波参数进行了优化计算,可获得温度探测灵敏度比已有报道高3~5倍的效果.  相似文献
9.
为识别大田作物长势监控图像中的绿色植物,提出了一种基于带通滤波和绿色因子的绿色植物识别方法.首先将自然光条件下采集的大田作物长势监控图像从RGB颜色空间转换到HSV颜色空间,并通过基于HSV的带通滤波器去掉RGB图像中的大部分背景;然后将处理过的RGB图像进行归一化,并利用ExG实现绿色植物的识别.实验结果表明,本方法能够正确识别大田作物长势监控图像中的绿色植物,能够较好地克服野外大田拍摄环境造成的识别难题.  相似文献
10.
A novel double coupling planar structure (a single microstrip line coupled with two resonators coincidental) is presented for the first time. Based on this structure, a six-pole parallel-coupled high-temperature superconducting band-pass filter with both linear phase response and quasi-elliptic function response is designed. The filter has a 40 MHz pass-band with a center frequency of 2,000 MHz. Its dimension is 18.67 mm × 25.96 mm. At 77 K, minimum insertion loss is 0.26 dB in passband. The group delay variation is 〈3 ns over 70 % of the filter bandwidth.  相似文献
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