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271.
在永磁同步电机的控制中,无论是矢量控制还是直接转矩控制,都需要适时精确知道转子位置的信息。本文探索性地提出基于信号瞬时频率估计的方法,对永磁同步电机的高频电流响应信号进行检测和处理,通过提取谱图的峰值和相关的频率来估算出实际的瞬时频率,进而获得正确的转子位置信息。  相似文献   
272.
刘晓莉 《甘肃科技》2013,29(11):55-56,132
在地震资料处理中,提高地震资料信噪比是处理追求的目标,对于不同的信号特征需要用不同的处理方法。信号处理中难度较大的问题是频带重叠的有效信号与随机干扰信号的分离。在传统的匹配滤波方法中,总是假定有效信号和噪声均为平稳信号,并且对信号的先验知识要求较多,但在实际问题中,随机噪声信号众多而又复杂,它们会呈现许多不同的统计特性,如非平稳过程具有的时变性质。对于这一类信号由于对先验知识已知甚少,使用传统的匹配滤波处理方法则显得力不从心。  相似文献   
273.
身体也疯狂     
<正>用牙齿"听"声音,用舌头"看"东西,用胶水粘破裂的血管,我不是在说疯话,不信你往下看。用牙齿"听"声音科学家发明了一种牙齿听声装置,称之为"咬出来的声音",它能使耳聋患者听到声音。这种牙齿听声装置还是利用人的耳朵来收集声音。安装在耳聋患者牙齿周围的小型探测装置,通过置入患者耳朵的微型麦克风探  相似文献   
274.
在太阳射电观测系统中,接收机作为核心部分将天线接收到的太阳射电信号进行放大、滤波、数字化处理等操作后生成射电频谱.但接收机内部各种器件的幅频特性不一致性将导致接收机输出信号失真,这种失真在宽带信号时更加严重,使系统输出信号平坦度变差,进而影响观测系统数据的准确性.通过分析,信号不平坦主要来源于系统固定增益的不平坦度及随...  相似文献   
275.
《中国科技成果》2011,12(4):62-63
早在3G试验网建设初期,研究人员就发现:3G信号衰减快、穿透损耗大、绕射能力差,在室内分布系统中,2G,3G信号不能同步覆盖,3G信号覆盖范围小,盲点和弱区多.这些问题是3G信号频率高所致,通常被认为是不可逾越的技术障碍,天线口馈入信号功率又受限于最小耦合损耗(MCL)和电磁辐射环保标准,要获得良好的3G室内信号,唯有增加天线密度,所以,对3G 室内分布系统,业界普遍认同小功率,多天线的设计原则.然而,这一原则虽然解决了3G信号覆盖问题,却带来了巨额的3G室分建设投资和大规模的2G室内分布系统改造,同时,还导致更严重的2G信号泄漏等问题.  相似文献   
276.
微电脑超低频多种信号发生器将取代笨重的模拟电路超低频信号发生器,而该仪器又是可调频的多种信号发生器。所以其管理程序具有相当重要的地位。为此,本文着重介绍该管理程序的功能和结构,及其实现的原理和操作方法。  相似文献   
277.
在超声回波信号参数估计中,如果高斯牛顿法选取的迭代初值接近参数向量的真实解,则容易找到最优解;如果初始值远离最优解,则高斯牛顿法不收敛或者只收敛到局部最优解。针对高斯牛顿法对迭代初值敏感的问题,提出了遗传算法和高斯牛顿法结合的参数估计方法。该方法充分利用遗传算法善于进行全局搜索和高斯牛顿法善于进行局部快速搜索的优点,首先使用遗传算法求出超声回波信号的参数初值,然后利用这组初值进行高斯牛顿法迭代搜索。仿真结果表明,基于遗传算法和高斯牛顿法相结合的方法,具有收敛速度快、精确度高的特点。  相似文献   
278.
针对如何提高并扩通信系统中信号的检测效率,提出了使用循环谱检测和模式识别相结合的并扩信号检测方法,通过理论仿真分析并对仿真结果进行比较,证明了此方法能够提高并扩信号的检测性能,同时也能扩宽并扩通信中所使用的信号形式.根据循环谱-模式识别检测方法的特点,提出了并扩通信系统的改进结构.  相似文献   
279.
基于混沌理论的往复式压缩机故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
实测某往复压缩机气缸在正常、活塞体松动及拉缸工况下的振动信号,计算信号的关联维数、Kolmogorov熵及最大Lyapunov指数,并证明信号具有非线性。用奇异值分解(SVD)降噪法对信号进行降噪,通过奇异熵增量曲线选择降噪阶次,用互信息法求最佳延时,并用假近邻域法求最佳嵌入维数,同时用G-P算法、小数据量法求出关联维数、Kolmogorov熵及最大Lyapunov指数。计算结果表明,3种工况下的往复压缩机气缸振动信号均为非线性混沌信号,故障越严重,信号表现出的混沌特性越明显,可依据混沌指标对往复压缩机气缸的状态进行监测。  相似文献   
280.
周期信号频谱分析是信号与系统课程中非常重要的部分,它是利用快速傅里叶变换进行信号分析的理论基础。从分析典型周期脉冲信号的频谱入手,讨论决定时域波形的三个参数对频谱特征的影响,以得到周期信号频谱的共同特点,在频域里对信号与系统的物理意义给出明确的解释,通过对电压波动信号的分析使学生更加深入理解频谱分析的意义。  相似文献   
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