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      掃頻

      • 掃頻式干擾對(duì)超寬帶無(wú)線電引信干擾機(jī)理
        響應(yīng)特性,揭示了掃頻式干擾對(duì)超寬帶引信的干擾機(jī)理,理論推導(dǎo)了掃頻式干擾信號(hào)作用下引信解析模型,仿真計(jì)算了掃頻正弦波調(diào)幅干擾作用下引信接收機(jī)的相關(guān)器輸出特性,并進(jìn)行了仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。本文成果對(duì)補(bǔ)充現(xiàn)有引信干擾裝備對(duì)超寬帶引信采取何種干擾策略具有重要意義,為引信干擾機(jī)的設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。1 超寬帶引信工作原理與解析模型如圖1所示為超寬帶引信的工作原理圖,脈沖振蕩電路將產(chǎn)生的具有脈位調(diào)制的驅(qū)動(dòng)脈沖信號(hào)傳送給窄脈沖產(chǎn)生電路,窄脈沖產(chǎn)生電路生成窄脈沖信號(hào)后經(jīng)過(guò)寬帶天

        兵工學(xué)報(bào) 2023年4期2023-05-23

      • 基于三相三繞組等效網(wǎng)絡(luò)的變壓器繞組掃頻阻抗特性研究
        網(wǎng)絡(luò)的變壓器繞組掃頻阻抗特性研究邢 雅1侯 峰1毛燕榮1閆敬東1任富強(qiáng)2(1. 國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司培訓(xùn)中心,銀川 750011;2. 山東大學(xué)電氣工程學(xué)院,濟(jì)南 250061)掃頻阻抗法在電力變壓器繞組變形診斷領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。目前,多基于繞組的簡(jiǎn)化模型對(duì)其進(jìn)行仿真研究,無(wú)法研究變形發(fā)生于不同繞組時(shí),掃頻阻抗曲線的變化情況。本文針對(duì)三相三繞組變壓器,建立其完整的三相三繞組等效電阻-電感-電容(RLC)參數(shù)模型及簡(jiǎn)化的單相三繞組RLC參數(shù)模型。通過(guò)分析上述兩

        電氣技術(shù) 2023年1期2023-02-08

      • 考慮疲勞損傷的低頻瞬態(tài)振動(dòng)試驗(yàn)掃頻率修正方法
        瞬態(tài)環(huán)境采用正弦掃頻試驗(yàn)進(jìn)行模擬,環(huán)境試驗(yàn)條件是基于沖擊響應(yīng)譜(SRS)[11]獲得的,并且對(duì)于驗(yàn)收條件,掃頻率一般為4oct/min。該方法雖然能夠充分地考慮環(huán)境沖擊峰值對(duì)結(jié)構(gòu)的影響,但與瞬態(tài)激勵(lì)過(guò)程相比,在正弦掃描過(guò)程中,將更多的應(yīng)力循環(huán)次數(shù)施加于對(duì)象,導(dǎo)致該環(huán)境試驗(yàn)條件存在疲勞損傷過(guò)試驗(yàn)現(xiàn)象[12]。提高正弦掃頻試驗(yàn)的掃頻速率,可以一定程度上緩解環(huán)境試驗(yàn)過(guò)損傷程度,但過(guò)快的掃頻速率又將導(dǎo)致“欠試驗(yàn)”發(fā)生,因此如何選取合適的掃頻速率是提升環(huán)境試驗(yàn)條件精

        強(qiáng)度與環(huán)境 2022年5期2022-12-02

      • 數(shù)控機(jī)床切削過(guò)程中的動(dòng)態(tài)特性測(cè)量方法
        在銑削過(guò)程中采用掃頻激勵(lì)而不是隨機(jī)激勵(lì)的方法,即通過(guò)線性增加或降低主軸轉(zhuǎn)速來(lái)提高或降低主軸轉(zhuǎn)速。這些研究表明:切削過(guò)程中的動(dòng)態(tài)特性不同于靜態(tài)狀態(tài)下的動(dòng)態(tài)特性,但是上述方法均無(wú)法直接識(shí)別出切削過(guò)程中非線性的影響。為了準(zhǔn)確測(cè)量切削過(guò)程中的動(dòng)態(tài)特性,本文作者嘗試將切削力本身用作激振力,提出一種用于數(shù)控機(jī)床的快速掃頻正弦切削方法。該方法采用車(chē)削過(guò)程中的切削力作為激振力進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)B(tài)分析,當(dāng)進(jìn)給量不變時(shí),切削力與切削深度成正比。因此,切削深度的正弦變化對(duì)應(yīng)于切削力。在

        機(jī)床與液壓 2022年19期2022-10-25

      • 基于Chirp編碼激勵(lì)的微型介入式超聲消融方法研究
        響其性能的參數(shù)有掃頻區(qū)間、掃頻周期、掃頻方向,Chirp編碼波形及參數(shù)示意圖如圖1所示。掃頻區(qū)間表示起始頻率至終止頻率的跨度,掃頻周期表示從起始頻率線性增減至終止頻率的周期所需要的時(shí)間,掃頻方向表示在掃頻周期內(nèi)頻率是線性遞增(向上掃頻)還是線性遞減(向下掃頻)。圖1 Chirp編碼波形及參數(shù)示意圖本文首先自主設(shè)計(jì)并研制了一套功率型超聲Chirp編碼激勵(lì)電路模塊,接著在自制的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上,對(duì)Sonic Concepts公司的HIFU探頭分別采用恒定頻率和Chi

        影像科學(xué)與光化學(xué) 2022年5期2022-09-26

      • 2.5維編織復(fù)合材料振動(dòng)非線性特性試驗(yàn)研究
        素。1 基礎(chǔ)激勵(lì)掃頻強(qiáng)迫振動(dòng)測(cè)試1.1 試驗(yàn)件制備本文采用的基礎(chǔ)激勵(lì)掃頻強(qiáng)迫振動(dòng)試驗(yàn)件基于T800/ BMP350材料體系,采用RTM工藝成型。纖維材料選用國(guó)產(chǎn)T800-12K纖維,其中12K代表單束纖維由12000根T800碳纖維單絲構(gòu)成,樹(shù)脂選用聚酰亞胺BMP350樹(shù)脂。最終成型整板尺寸為280mm×280mm×2mm,其緯紗層數(shù)為4層;機(jī)織結(jié)構(gòu)形式為緯向淺交彎聯(lián)結(jié)構(gòu);纖維體積含量為45%;預(yù)制整板厚度為2mm;整板質(zhì)量為203g。成型后的復(fù)合材料整板

        機(jī)械制造與自動(dòng)化 2022年4期2022-08-18

      • 多尺度串聯(lián)非線性能量阱的減振效能及阻尼連接方式研究
        特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)。3 掃頻激勵(lì)下的系統(tǒng)響應(yīng)本節(jié)對(duì)掃頻激勵(lì)下不同類(lèi)型的NES的減振效能進(jìn)行對(duì)比研究。掃頻激勵(lì)的幅值F=0.01時(shí),未連接NES和連接幾種不同的NES后的主結(jié)構(gòu)的響應(yīng),如圖6所示。圖中Ω為激勵(lì)頻率。由圖6中的五幅子圖可知,未連接NES的主結(jié)構(gòu)的響應(yīng)幅值為0.97,連接單自由度阻尼接地型NES、單自由度不接地型NES、三自由度阻尼接地型NES、三自由度不接地型NES后主結(jié)構(gòu)的響應(yīng)幅值分別為0.23,0.21,0.23,0.20。掃頻激勵(lì)的幅值F=0.0

        振動(dòng)與沖擊 2022年10期2022-05-30

      • 用于原子重力儀的掃頻頻率源系統(tǒng)
        的干涉階段,需要掃頻頻率源來(lái)補(bǔ)償主從Raman光多普勒頻差。在原子干涉重力實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中,掃頻頻率源是實(shí)驗(yàn)必需品之一。要實(shí)現(xiàn)重力加速度的全球任意區(qū)域測(cè)量,原子重力儀就需要從實(shí)驗(yàn)室走向車(chē)載、機(jī)載或者艦載。室外測(cè)量的前提是實(shí)現(xiàn)原子重力儀的小型化,這就要求在整機(jī)系統(tǒng)性能不變的情況下,盡可能減小實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的重量和體積[6-7],包括實(shí)現(xiàn)光路系統(tǒng)、電路系統(tǒng)和真空系統(tǒng)的小型化。其中,小型化掃頻頻率源的設(shè)計(jì)就是電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重要組成部分。實(shí)驗(yàn)室常用的掃頻信號(hào)源是商用信號(hào)源,存

        計(jì)測(cè)技術(shù) 2022年2期2022-05-25

      • 基于能量-方位特征的聲自導(dǎo)魚(yú)雷掃頻干擾器識(shí)別方法
        特征的聲自導(dǎo)魚(yú)雷掃頻干擾器識(shí)別方法王 丹, 楊向鋒, 趙 偉, 肖 霖(1. 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 第705研究所, 陜西 西安, 710077; 2. 水下信息與控制國(guó)防重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 陜西西安, 710077)掃頻干擾器是對(duì)抗水下聲自導(dǎo)魚(yú)雷目標(biāo)檢測(cè)的重要干擾器材之一。為了提高聲自導(dǎo)魚(yú)雷對(duì)掃頻干擾器的識(shí)別能力, 文中分析了掃頻干擾器對(duì)水下目標(biāo)檢測(cè)的干擾機(jī)理, 根據(jù)目標(biāo)識(shí)別時(shí)聲自導(dǎo)魚(yú)雷接收到的掃頻信號(hào)能量與方位特征參數(shù), 提出了一種基于能量與方位特征聯(lián)合識(shí)別

        水下無(wú)人系統(tǒng)學(xué)報(bào) 2021年6期2022-01-15

      • 基于掃頻振動(dòng)門(mén)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)殼體優(yōu)化設(shè)計(jì)
        門(mén)門(mén)泵》中規(guī)定的掃頻振動(dòng)試驗(yàn)是一項(xiàng)重要指標(biāo)。目前針對(duì)掃頻振動(dòng)試驗(yàn)零件破壞的研究主要集中于疲勞的計(jì)算方法。丁杰和張平[1]對(duì)電機(jī)控制器進(jìn)行正弦掃頻疲勞仿真,分析X、Y和Z3個(gè)方向的振動(dòng)疲勞損傷,得出結(jié)構(gòu)薄弱部位的疲勞壽命結(jié)果。最后借助振動(dòng)試驗(yàn)檢測(cè),驗(yàn)證了仿真分析方法的可行性。周蘇楓等[2-3]提出了一種振動(dòng)疲勞壽命預(yù)計(jì)的簡(jiǎn)便處理方法,在沒(méi)有適用的結(jié)構(gòu)材料疲勞S-N曲線的情況下,利用計(jì)算或試驗(yàn)測(cè)得的構(gòu)件臨界部位的響應(yīng)功率譜密度曲線,根據(jù)疲勞損傷量等效原則和疲勞

        汽車(chē)零部件 2021年12期2021-12-30

      • 脈沖參量對(duì)時(shí)間門(mén)控光頻域反射儀性能的影響
        統(tǒng)空間分辨率只與掃頻范圍相關(guān),不受脈沖寬度的影響,從而解決了空間分辨率與脈寬之間相互約束的問(wèn)題。同年,LIU等人[6]將光脈沖壓縮技術(shù)應(yīng)用到φ-OTDR技術(shù)中,得出時(shí)間門(mén)控光頻域反射儀(time-gated digital optical frequency domain reflectometry,TGD-OFDR)在傳感距離為110km時(shí),系統(tǒng)空間分辨率達(dá)到1.6m。后續(xù)學(xué)者不斷研究完善,進(jìn)一步提高了TGD-OFDR系統(tǒng)性能[7-12](例如相干衰落抑

        激光技術(shù) 2021年2期2021-03-08

      • 測(cè)試引線狀態(tài)對(duì)變壓器掃頻阻抗特性的影響研究
        變形測(cè)試方法——掃頻阻抗法。研究結(jié)果表明,這種方法相較于頻率響應(yīng)分析法及短路阻抗法具有更好的抗干擾能力、更豐富的繞組狀態(tài)信息,以及更明確的繞組變形診斷判據(jù),故該方法得到了越來(lái)越廣泛的研究及應(yīng)用[7-13]。目前,利用掃頻阻抗法對(duì)變壓器繞組變形進(jìn)行檢測(cè)時(shí),考慮的影響因素主要是激勵(lì)源電壓等級(jí)、局部放電,以及接地線長(zhǎng)度[8-10]等,但測(cè)試系統(tǒng)引線對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響則未引起相關(guān)的關(guān)注。為了提高現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的準(zhǔn)確性,避免由外部干擾造成的繞組變形誤判,本文基于掃頻阻抗法測(cè)

        寧夏電力 2021年6期2021-02-23

      • 直升機(jī)頻域參數(shù)辨識(shí)飛行試驗(yàn)數(shù)據(jù)選取準(zhǔn)則研究
        輸入、脈沖輸入和掃頻輸入三種。與前兩種操縱輸入相比,掃頻輸入能夠獲取的頻率范圍更為廣泛,將時(shí)域數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到頻域里后,得到的信息量更豐富。激勵(lì)的頻率范圍在飛行試驗(yàn)時(shí)也能夠被嚴(yán)格控制,起始于預(yù)先定義的最小頻率,并終止于預(yù)先定義的最大頻率,選擇掃頻輸入更適合頻域參數(shù)辨識(shí)。因此,本文將討論和研究直升機(jī)掃頻試飛數(shù)據(jù)的選取準(zhǔn)則。2.1 頻率范圍準(zhǔn)則在直升機(jī)飛行試驗(yàn)中,飛行員掃頻輸入的最大頻率上限一般為2~3Hz,如果想要可靠的辨識(shí)出旋翼后退揮舞擺振動(dòng)態(tài),則需要掃頻輸入的

        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2021年5期2021-01-25

      • 電力通信在5G網(wǎng)絡(luò)使用700M頻段的注意事項(xiàng)
        絡(luò)之前,需要進(jìn)行掃頻,通過(guò)掃頻分析,獲知哪些頻段已經(jīng)被占用,提出使用700M頻段的注意事項(xiàng)。本論文以重慶市南岸區(qū)的部分區(qū)域作進(jìn)行700M頻率掃頻及分析,從而得出注意事項(xiàng)。1 700M頻段掃描1.1 掃頻背景 本測(cè)試主要是目的:掌握重慶市南岸區(qū)國(guó)網(wǎng)電力擬在700MHz(703~803MHz)頻段建設(shè)5G電力網(wǎng)絡(luò)的無(wú)線環(huán)境,為項(xiàng)目后期5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、工程建設(shè)、優(yōu)化等提供參考依據(jù)。700MHz頻率:使用的是N28頻段,上行703~748,下行758~803(下行也

        探索科學(xué)(學(xué)術(shù)版) 2020年2期2021-01-16

      • LFMCW雷達(dá)頻率源掃頻線性度與距離分辨率研究
        從應(yīng)用角度分析了掃頻線性度和接收機(jī)頻率分辨率對(duì)距離分辨率的影響,并根據(jù)理論分析結(jié)果設(shè)計(jì)了中心頻率10 GHz,帶寬125 MHz的頻率源。X波段頻率源作為雷達(dá)系統(tǒng)的核心模塊,確保了LFMCW雷達(dá)最終能夠達(dá)到0.3 m的高距離分辨率。最后根據(jù)所設(shè)計(jì)的X波段頻率源掃頻實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行掃頻線性度誤差函數(shù)擬合驗(yàn)證了理論推導(dǎo)的正確性[2-5]。1 LFMCW雷達(dá)信號(hào)模型分析對(duì)于一個(gè)線性調(diào)頻鋸齒波信號(hào),其數(shù)學(xué)表達(dá)式是一個(gè)理想線性調(diào)頻信號(hào)加上一個(gè)非線性頻率誤差,頻率與時(shí)間關(guān)

        兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2020年11期2020-12-16

      • 正弦掃頻速率對(duì)結(jié)構(gòu)響應(yīng)的影響分析
        程中,常通過(guò)正弦掃頻振動(dòng)試驗(yàn)來(lái)考核飛行器結(jié)構(gòu)在低頻段的性能[1],亦可根據(jù)振動(dòng)試驗(yàn)的結(jié)構(gòu)響應(yīng)數(shù)據(jù)得到結(jié)構(gòu)主模態(tài)信息(共振頻率、放大系數(shù)等)[2-3]并進(jìn)行有限元模型修正。在正弦掃頻振動(dòng)中,激勵(lì)頻率隨時(shí)間變化,因此正弦掃頻振動(dòng)為非穩(wěn)態(tài)振動(dòng),結(jié)構(gòu)響應(yīng)與穩(wěn)態(tài)振動(dòng)響應(yīng)間存在差異,具體表現(xiàn)為:峰值減小,正向掃頻激勵(lì)下峰值頻率右移(逆向掃頻激勵(lì)下峰值頻率左移)、共振峰形狀扭曲,且掃頻速率越高,上述特征越明顯[4-8]。因此直接使用正弦掃頻振動(dòng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行有限元模型修正

        航天器環(huán)境工程 2020年3期2020-11-04

      • 一種基于光纖AOTF的掃頻光源
        DOCT技術(shù)包括掃頻光學(xué)相干層析(SSOCT)和譜域OCT(SDOCT)。SDOCT使用固定頻率的低相干光光源,通過(guò)光柵分光,采用陣列CCD相機(jī)檢測(cè)干涉光譜來(lái)獲得信息。SSOCT利用頻率可變的掃頻光源替代SDOCT使用的低相干光源,采用單點(diǎn)探測(cè)器檢測(cè)不同波長(zhǎng)的干涉信號(hào)。與SDOCT相比,掃頻OCT在精度、安全和應(yīng)用范圍方面優(yōu)勢(shì)明顯。掃頻光源的重復(fù)頻率、光譜可調(diào)范圍、單光譜3 dB帶寬、輸出功率是限制SSOCT的成像速度、分辨率、穿透深度和信噪比的關(guān)鍵參數(shù)。

        壓電與聲光 2020年3期2020-07-07

      • 基于改進(jìn)二次多項(xiàng)式擬合的布里淵頻移快速高精度提取算法
        。此后系統(tǒng)研究了掃頻范圍、掃頻點(diǎn)數(shù)、信噪比、線寬和掃頻范圍偏差對(duì)基于二次多項(xiàng)式的布里淵頻移提取準(zhǔn)確性的影響。根據(jù)研究結(jié)果提出了改進(jìn)的二次多項(xiàng)式擬合算法,改進(jìn)的算法不僅能大幅提高計(jì)算速度且計(jì)算準(zhǔn)確性與經(jīng)典算法相當(dāng)。采用數(shù)值產(chǎn)生及實(shí)測(cè)布里淵譜驗(yàn)證了提出算法的有效性。1 算法原理入射脈沖光為矩形波時(shí)會(huì)發(fā)生布里淵散射,布里淵譜近似滿(mǎn)足如下的Voigt模型,它是洛倫茲函數(shù)與高斯函數(shù)的卷積[14]形式(1)式(1)中,ν為頻率值(GHz);νB是布里淵頻移(GHz);

        光譜學(xué)與光譜分析 2020年3期2020-03-20

      • 中壓直流供電系統(tǒng)遠(yuǎn)端站點(diǎn)接地狀態(tài)掃頻阻抗檢測(cè)法
        文提出了一種基于掃頻阻抗的中壓直流供電系統(tǒng)遠(yuǎn)端站點(diǎn)接地狀態(tài)檢測(cè)方法,并利用該方法分別在單線路及多線路中壓直流供電系統(tǒng)中遠(yuǎn)端站點(diǎn)接地狀態(tài)進(jìn)行仿真驗(yàn)證,具有一定的工程實(shí)用價(jià)值。1 檢測(cè)方法的提出頻率響應(yīng)法是向系統(tǒng)中注入掃頻電壓信號(hào),隨著頻率的改變,系統(tǒng)中輸出信號(hào)與輸入信號(hào)的比值也會(huì)發(fā)生變化,以此判斷系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。阻抗測(cè)量法需要測(cè)量在特定頻率下的系統(tǒng)阻抗值,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)發(fā)生改變時(shí),阻抗值也會(huì)發(fā)生變化,通過(guò)測(cè)量阻抗變化量,可以判斷系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。掃頻阻抗法將頻率響

        西安交通大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年8期2019-08-22

      • 變壓器繞組變形診斷技術(shù)的研究
        進(jìn)一步惡化。1 掃頻阻抗法檢測(cè)技術(shù)原理使用掃頻阻抗檢測(cè)技術(shù)檢測(cè)變壓器繞組變形過(guò)程中,會(huì)將變壓器中的每個(gè)繞組相應(yīng)阻抗—頻率曲線全面檢測(cè),將最終獲得的測(cè)量結(jié)果橫向、縱向?qū)Ρ?,之后將曲線的變化作為基礎(chǔ)對(duì)繞組可能出現(xiàn)的變形進(jìn)行判斷。從上述分析可以看出,實(shí)驗(yàn)中的掃頻信號(hào)源主要為激勵(lì)源,可以劃分系統(tǒng)等效電路測(cè)試過(guò)程,其中包含低頻、高頻等效電路模型。首先,測(cè)試低頻段過(guò)程中,集中電路可以是變壓器繞組與電感等相關(guān)元件共同組成部分,測(cè)試系統(tǒng)相當(dāng)于低電壓短路與阻抗法對(duì)電路進(jìn)行測(cè)

        中國(guó)設(shè)備工程 2019年6期2019-04-26

      • 基于前沿循環(huán)復(fù)制的多假目標(biāo)干擾研究
        剔除的缺點(diǎn),提出掃頻調(diào)制前沿循環(huán)復(fù)制干擾,并仿真分析了不同參數(shù)條件下的干擾效果,同時(shí),對(duì)掃頻調(diào)制前沿循環(huán)復(fù)制干擾的工程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了分析。1 LFM脈壓雷達(dá)信號(hào)分析設(shè)雷達(dá)發(fā)射的LFM信號(hào)為:(1)當(dāng)時(shí)寬帶寬積D=Bτ?1,信號(hào)的頻譜為:(2)式中:Δω=2πB。根據(jù)匹配濾波理論,匹配濾波器的沖激響應(yīng)函數(shù)為:h(t)=Ku(td0-t)(3)則匹配濾波器的頻率響應(yīng)函數(shù)為:(4)式中:u(t)為輸入信號(hào);Hi(ω)為輸入信號(hào)的傅里葉變換。則對(duì)LFM信號(hào)有:(5)匹

        艦船電子對(duì)抗 2018年6期2019-01-19

      • 掃頻短路阻抗法檢測(cè)變壓器繞組變形的應(yīng)用研究
        析法是利用精確的掃頻測(cè)量技術(shù),對(duì)被試?yán)@組施加lkHz~1MHz的低壓掃頻信號(hào),測(cè)量繞組的頻率響應(yīng)特性曲線。如果繞組發(fā)生了機(jī)械變形現(xiàn)象,等值網(wǎng)絡(luò)中的分布參數(shù)隨之變化,其幅頻特征曲線的諧振點(diǎn)就會(huì)發(fā)生變化[1]。短路阻抗法通常在變壓器的高壓繞組側(cè)加工頻的低電壓,低壓繞組側(cè)短路,測(cè)量工頻時(shí)變壓器的短路阻抗。短路阻抗值主要是漏電抗分量,由繞組的幾何尺寸所決定,變壓器繞組結(jié)構(gòu)狀態(tài)的改變勢(shì)必引起變壓器漏電抗的變化,從而引起變壓器短路阻抗數(shù)值的改變[2,3]。頻響法和短路

        電氣開(kāi)關(guān) 2018年2期2018-11-06

      • 振弦傳感器掃頻激振與測(cè)頻方法研究
        傳感器進(jìn)行有效的掃頻激振,是準(zhǔn)確測(cè)頻的前提。目前,激振與測(cè)頻方法有很多,但都存在各自的優(yōu)缺點(diǎn)。人們正不斷探索更新、更高效的激振方法,以提升測(cè)頻精度。本文研究了一種新的單線圈振弦傳感器掃頻激振與測(cè)頻方法。該方法采用了基康公司的4500SR-350KPa型號(hào)單線圈振弦傳感器,通過(guò)將粗略掃頻與精確掃頻相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了全量程范圍內(nèi)的掃頻,提高了測(cè)頻的精度。實(shí)踐證明,該方法激振高效且測(cè)頻準(zhǔn)確。1 系統(tǒng)的總體構(gòu)成系統(tǒng)由掃頻激振、測(cè)頻或拾頻、單片機(jī)軟硬件、串口數(shù)據(jù)傳輸以及

        自動(dòng)化儀表 2018年10期2018-10-25

      • 基于非線性掃頻的短波實(shí)時(shí)選頻方法研究*
        ,實(shí)時(shí)選頻設(shè)備的掃頻模式固化,控制參數(shù)單一,頻點(diǎn)分布均勻,掃頻效率受到制約。若頻點(diǎn)分布密集,精確度高但耗時(shí)長(zhǎng),加大了目標(biāo)被敵方捕獲的風(fēng)險(xiǎn);若單純控制掃頻時(shí)間,則無(wú)法達(dá)到選頻的實(shí)際作用和應(yīng)用效果。為在應(yīng)用中兼顧選頻精度和選頻效率,本文提出基于非線性掃頻的短波實(shí)時(shí)選頻方法,并利用REC533模型進(jìn)行仿真驗(yàn)證,研究非線性掃頻的控制參數(shù)和輸出掃頻間隔對(duì)實(shí)時(shí)選頻效果的影響,給出了具體的方法構(gòu)建和應(yīng)用過(guò)程。1 實(shí)時(shí)選頻及非線性掃頻1.1 實(shí)時(shí)選頻技術(shù)基于短波信道缺陷發(fā)

        通信技術(shù) 2018年7期2018-07-26

      • 基于STM32的超聲波發(fā)生器掃頻信號(hào)源的實(shí)現(xiàn)
        4k范圍的鋸齒波掃頻掃頻精度達(dá)到10Hz,掃頻速度達(dá)到100us,并給出掃頻程序流程圖。2 超聲波換能器電路模型等效超聲波發(fā)生器能夠提供一定頻率及一定功率的超聲頻電能,要將此電能高效率的傳輸給換能器,必須在超聲波發(fā)生器與換能器之間設(shè)置匹配電路,且功率超聲波設(shè)備能否高效而安全的工作,很大程度取決于匹配電路的設(shè)計(jì)。匹配電路主要有靜態(tài)匹配和動(dòng)態(tài)匹配2種,動(dòng)態(tài)匹配一般采用頻率跟蹤與功率跟蹤技術(shù);靜態(tài)匹配是在超聲波頻電發(fā)生器輸出頻率與換能器靜態(tài)諧振頻率相同的條件下

        電氣傳動(dòng)自動(dòng)化 2017年5期2017-10-31

      • 一種載波掃頻的偽隨機(jī)碼多徑抑制方法
        073)一種載波掃頻的偽隨機(jī)碼多徑抑制方法謝郁辰,徐成濤,唐小妹,王飛雪(國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)工程研究中心,長(zhǎng)沙 410073)針對(duì)BDS的地球同步軌道衛(wèi)星存在的靜態(tài)多徑現(xiàn)象,即與中軌道衛(wèi)星相比其多徑誤差難以通過(guò)傳統(tǒng)的多徑處理方法進(jìn)行平均抑制的問(wèn)題,提出了一種基于載波掃頻的偽隨機(jī)碼多徑抑制方法。通過(guò)載波線性掃頻,接收機(jī)剝離信號(hào)載波后偽隨機(jī)碼的多徑分量將呈現(xiàn)正弦包絡(luò)的特性,從而在碼相關(guān)器的相干積分輸出結(jié)果中,實(shí)現(xiàn)對(duì)多徑誤差較好的抑制。還對(duì)掃頻

        導(dǎo)航定位學(xué)報(bào) 2017年3期2017-09-12

      • 頻響試驗(yàn)在飛控系統(tǒng)地面驗(yàn)證試驗(yàn)中的應(yīng)用概述
        支撐。【關(guān)鍵詞】掃頻;穩(wěn)定裕度;結(jié)構(gòu)陷波器Frequency Response Test Application during Flight Control System Ground TestGUO Teng-fei WANG Yue-zhi(Shanghai Aircraft Design and Research Institute,Shanghai 201210,China)【Abstract】Flight control test on iron

        科技視界 2017年5期2017-06-30

      • 一種基于模型對(duì)比的飛控系統(tǒng)穩(wěn)定裕度試驗(yàn)方案
        在桌面仿真中注入掃頻激勵(lì)信號(hào),通過(guò)數(shù)據(jù)處理分析得到閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定裕度;最后,在地面試驗(yàn)階段,注入同樣的掃頻激勵(lì)信號(hào),得到真實(shí)系統(tǒng)的穩(wěn)定裕度。桌面仿真及地面試驗(yàn)結(jié)果,表明了該試驗(yàn)方案的可行性?!娟P(guān)鍵詞】電傳飛控;穩(wěn)定裕度;掃頻【Abstract】Fly by wire flight control system are widely used by modern civil aircraft, which could improve damping and

        科技視界 2017年4期2017-05-22

      • 基于三邊測(cè)量原理的用戶(hù)定位方法研究
        前量 呼叫流程 掃頻 主被叫比 基站工參1 引言在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中為了估算移動(dòng)終端和基站間的距離,設(shè)置了一個(gè)叫做定時(shí)提前(Timing Advance,TA)的參數(shù)。該參數(shù)的主要作用是通過(guò)測(cè)量信號(hào)從移動(dòng)終端到基站間的時(shí)間,可以估算出移動(dòng)臺(tái)距離基站的大致范圍。本文將利用TA參數(shù)配合三角定位法的方式,定位出某一特定用戶(hù)的大致區(qū)域,再利用掃頻儀確定用戶(hù)的精確位置。2 三邊定位原理三邊定位法的原理是利用2臺(tái)或者2臺(tái)以上的探測(cè)器在不同位置探測(cè)目標(biāo)方位,然后運(yùn)用三角幾何原理

        移動(dòng)通信 2016年22期2017-03-07

      • 一種線性掃頻干擾信號(hào)的參數(shù)估計(jì)方法
        007)一種線性掃頻干擾信號(hào)的參數(shù)估計(jì)方法周 新1,姚富強(qiáng)2,牛英滔2(1.解放軍理工大學(xué) 通信工程學(xué)院,江蘇 南京 210007;2.南京電訊技術(shù)研究所,江蘇 南京 210007)提出一種基于傳統(tǒng)周期圖功率譜估計(jì)的線性掃頻干擾信號(hào)特征參數(shù)估計(jì)的新方法。該方法主要利用線性掃頻干擾信號(hào)瞬時(shí)頻率隨時(shí)間線性、周期變化的規(guī)律,等間隔截取多段長(zhǎng)度相同的數(shù)據(jù),并估計(jì)出每段數(shù)據(jù)的中心頻率,進(jìn)而根據(jù)中心頻率變化趨勢(shì),判斷截取的多段數(shù)據(jù)是否跨越一個(gè)掃頻周期,最后運(yùn)用等差數(shù)列

        通信技術(shù) 2016年12期2016-12-28

      • 基于聲光調(diào)諧的掃頻光源
        ?基于聲光調(diào)諧的掃頻光源陳明惠,范云平,張 浩,陶建峰,田 甜,鄭 剛*(上海理工大學(xué) 教育部微創(chuàng)醫(yī)療器械工程中心,上海 200093)提出了一種利用聲光調(diào)諧方法進(jìn)行濾波的掃頻光源來(lái)提高它的輸出穩(wěn)定性。闡述了實(shí)現(xiàn)光源穩(wěn)定輸出的原理和方法,研究和分析了光源的相關(guān)參數(shù)。該系統(tǒng)采用聲光調(diào)諧的方法代替機(jī)械濾波的方式。在一個(gè)環(huán)形腔內(nèi),使用半導(dǎo)體光放大器(SOA)作為增益介質(zhì),聲光可調(diào)諧濾波器(AOTF)作為波長(zhǎng)選擇元件,利用聲光調(diào)諧的原理對(duì)腔內(nèi)的光進(jìn)行選頻濾波。在2

        光學(xué)精密工程 2016年11期2016-12-19

      • 直線電動(dòng)機(jī)伺服系統(tǒng)精確自動(dòng)建模方法研究
        驗(yàn)平臺(tái)上產(chǎn)生正弦掃頻信號(hào),簡(jiǎn)便靈活。對(duì)比對(duì)數(shù)掃頻實(shí)驗(yàn)與穩(wěn)態(tài)步進(jìn)逐點(diǎn)掃描實(shí)驗(yàn)曲線,結(jié)果表明對(duì)數(shù)掃頻可以快速精確地獲得頻域特性。采用最小二乘綜合零極點(diǎn)自動(dòng)優(yōu)化配置的方法擬合模型,實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確建模。永磁同步直線電動(dòng)機(jī);正弦掃頻;頻域特性;自動(dòng)建模0 引 言目前,永磁同步直線電動(dòng)機(jī)伺服系統(tǒng)在精密機(jī)床、電子制造等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。伺服系統(tǒng)的控制性能決定著系統(tǒng)加工性能和效率[1],為提高伺服系統(tǒng)控制性能就需要明確被控對(duì)象精確模型。磁場(chǎng)矢量控制實(shí)現(xiàn)電流穩(wěn)態(tài)解耦,基于矢

        微特電機(jī) 2016年4期2016-11-25

      • 基于實(shí)際網(wǎng)絡(luò)的TD—LTE干擾定位及處理方法
        -LTE 干擾 掃頻 三點(diǎn)定位doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2016.04.001 中圖分類(lèi)號(hào):TN929.53 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-1010(2016)04-0005-05引用格式:朱斌. 基于實(shí)際網(wǎng)絡(luò)的TD-LTE干擾定位及處理方法[J]. 移動(dòng)通信, 2016,40(4): 5-9.1 引言隨著TD-LTE站點(diǎn)的增加,干擾問(wèn)題成為影響TD-LTE網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。在2G/3G時(shí)代,干擾問(wèn)題的分析處理思

        移動(dòng)通信 2016年4期2016-11-19

      • P型核磁共振成像測(cè)井儀掃頻數(shù)據(jù)影響因素分析
        磁共振成像測(cè)井儀掃頻數(shù)據(jù)影響因素分析李岑,王剛(大慶鉆探工程公司測(cè)井公司黑龍江 大慶163412)摘要:P型核磁共振成像測(cè)井儀掃頻數(shù)據(jù)受多種因素影響。從核磁共振掃頻原理入手,運(yùn)用諧振電路知識(shí),詳細(xì)分析了核磁探頭中的LC網(wǎng)絡(luò)的諧振頻率。掃頻數(shù)據(jù)不但受核磁探頭內(nèi)繼電器、電容和天線的影響,而且也受外界電磁波的影響。結(jié)合實(shí)際工作,給出了相關(guān)的原因和規(guī)避的辦法,以有效地控制核磁測(cè)井質(zhì)量。關(guān)鍵詞:核磁共振;成像測(cè)井儀器;中心頻率;掃頻;諧振頻率0引言P型核磁共振成像測(cè)

        石油管材與儀器 2016年3期2016-07-25

      • 光學(xué)相干斷層成像技術(shù)及其在窩溝齲檢測(cè)中的應(yīng)用
        偏振敏感OCT、掃頻OCT和交叉偏振OCT以及窩溝齲OCT成像與量化分析、OCT的窩溝齲診斷效能和OCT對(duì)窩溝齲療效監(jiān)測(cè)等研究進(jìn)展作一綜述。[關(guān)鍵詞]光學(xué)相干斷層成像技術(shù);偏振敏感;交叉偏振;掃頻;窩溝齲齲病是由細(xì)菌等多因素作用于已經(jīng)萌出的牙體,使之發(fā)生無(wú)機(jī)物脫礦和有機(jī)物分解,形成牙體硬組織慢性進(jìn)行性破壞的感染性疾病。齲損好發(fā)于牙體咬合面,發(fā)生于窩溝點(diǎn)隙的齲病稱(chēng)為窩溝齲,具有較大的破壞性[1-2]。窩溝齲的早期檢測(cè),尤其是隱匿窩溝齲的及時(shí)發(fā)現(xiàn),有利于非手術(shù)

        國(guó)際口腔醫(yī)學(xué)雜志 2016年3期2016-03-11

      • 基于時(shí)頻相關(guān)性的復(fù)合常規(guī)人為干擾分析方法*
        ,如線性或非線性掃頻干擾;三是以上幾種類(lèi)型的復(fù)合。基于人為干擾的上述特征,尋找一種可行方法能夠在特定域?qū)?fù)合人為干擾進(jìn)行特征分析和參數(shù)提取,在滿(mǎn)足算法的實(shí)時(shí)性和參數(shù)提取準(zhǔn)確性情況下,為通信系統(tǒng)的綜合抗干擾決策提供實(shí)時(shí)信息支持,對(duì)于提高智能抗干擾水平具有重要意義。由于無(wú)意人為干擾和自然干擾并不針對(duì)任何特定目標(biāo),其出現(xiàn)具有隨機(jī)性,故本文中將無(wú)意人為干擾和自然干擾統(tǒng)稱(chēng)為隨機(jī)干擾,并對(duì)隨機(jī)干擾影響下的蓄意人為干擾進(jìn)行分析、識(shí)別和干擾特征參數(shù)的提取。由于隨機(jī)干擾通常

        電訊技術(shù) 2015年3期2015-03-18

      • 一種掃頻干擾信號(hào)參數(shù)估計(jì)方法
        時(shí)頻分析的鋸齒波掃頻干擾信號(hào)的分析和參數(shù)估計(jì)。1 鋸齒掃頻干擾信號(hào)簡(jiǎn)介設(shè)f(t)是以Tm為周期的鋸齒波形,周期鋸齒調(diào)頻干擾信號(hào)復(fù)數(shù)表示式為[4]式中,Uj為干擾信號(hào)振幅,在每個(gè)周期間隔內(nèi) (mT0<t<周期鋸齒波調(diào)頻干擾的頻率調(diào)制波形如圖1所示,Tm為調(diào)制周期,fm=1/Tm為調(diào)頻斜率,ΔF為頻偏值。圖1 周期鋸齒波頻率調(diào)制波形Fig.1 Periodic sawtooth wave frequency modulation waveform圖2 是對(duì)掃頻

        電子設(shè)計(jì)工程 2015年11期2015-01-04

      • 鋼框架結(jié)構(gòu)正弦掃頻振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)的虛擬實(shí)現(xiàn)*
        2006)。正弦掃頻試驗(yàn)和隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn)是檢驗(yàn)產(chǎn)品可靠性,解決各種機(jī)械結(jié)構(gòu)振動(dòng)問(wèn)題的重要手段,廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)以及包裝運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域,且為結(jié)構(gòu)環(huán)境振動(dòng)試驗(yàn)的核心 (田光明,2005;楊志東等,2008)。在航天產(chǎn)品的研制過(guò)程中,正弦掃頻試驗(yàn)尤為重要,它是結(jié)構(gòu)模態(tài)參數(shù)識(shí)別的重要手段,產(chǎn)品在正弦掃頻下的動(dòng)力響應(yīng)結(jié)果是重點(diǎn)關(guān)注的方面,正弦掃頻試驗(yàn)下的結(jié)構(gòu)動(dòng)力響應(yīng)結(jié)果是反應(yīng)產(chǎn)品合格與否的重要指標(biāo)。試驗(yàn)設(shè)計(jì)的合理性、荷載量級(jí)及加載順序是關(guān)系結(jié)構(gòu)正弦掃頻振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)成

        地震研究 2014年1期2014-12-14

      • 基于QAM載波恢復(fù)算法的研究
        用一種基于導(dǎo)頻、掃頻環(huán)路和載波恢復(fù)環(huán)路的高階QAM載波恢復(fù)方法。這里設(shè)計(jì)的掃頻環(huán)路是由幀檢測(cè)、掃頻、頻率校正三個(gè)模塊組成,載波恢復(fù)環(huán)路由極性判決算法模塊和判決導(dǎo)向模塊組成。掃頻和極性判決算法都具有較大的頻偏捕獲能力。兩者聯(lián)合用于載波頻偏的捕獲階段,既克服了一般掃頻算法殘留頻偏大的困難,也解決了極性算法可用角點(diǎn)少的問(wèn)題。關(guān)鍵詞: 正交幅度調(diào)制; 掃頻; 極性判決; 載波恢復(fù)中圖分類(lèi)號(hào): TN83?34 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1004?373X(201

        現(xiàn)代電子技術(shù) 2014年16期2014-08-20

      • 掃頻電磁場(chǎng)發(fā)生裝置在火力發(fā)電廠的應(yīng)用研究
        300272)掃頻電磁場(chǎng)發(fā)生裝置在火力發(fā)電廠的應(yīng)用研究李 龍(神華國(guó)能天津大港發(fā)電廠,天津 300272)火力發(fā)電廠在循環(huán)水系統(tǒng)和除灰管道中普遍存在管道堵塞以及結(jié)垢問(wèn)題,通常采用化學(xué)方法或物理方法的處理措施,經(jīng)實(shí)踐應(yīng)用,這些措施有一定的局限性。為此,本文介紹掃頻電磁發(fā)生裝置在火電廠中的應(yīng)用,并對(duì)其特點(diǎn)進(jìn)行研究?;痣姀S;除灰管道;掃頻電磁場(chǎng);除藻;防垢技術(shù)一、概述在電力行業(yè)的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,因?yàn)檠h(huán)冷卻水的不斷蒸發(fā)和濃縮,造成循環(huán)水管道結(jié)垢、腐蝕現(xiàn)象較為

        中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年8期2014-07-21

      • 振動(dòng)試驗(yàn)及其相關(guān)參數(shù)的分析
        “定頻試驗(yàn)”和“掃頻試驗(yàn)”兩種試驗(yàn)方法,掃頻試驗(yàn)又分線性掃頻和對(duì)數(shù)掃頻兩種方式[5]。定頻正弦振動(dòng)試驗(yàn),是指在固定頻率點(diǎn)上進(jìn)行各種振動(dòng)參數(shù)不同量級(jí)的試驗(yàn),主要用于耐共振頻率處理和耐預(yù)定頻率處理[6]。掃頻試驗(yàn)是指而頻率在一定范圍內(nèi)連續(xù)往復(fù)變化的試驗(yàn),頻率將按一定的規(guī)律發(fā)生變化,而振動(dòng)量級(jí)是頻率的函數(shù)[7]。掃頻按照速率的變化方式又分為線性掃頻和對(duì)數(shù)掃頻。2.1 正弦掃頻參數(shù)計(jì)算線性掃頻,頻率變化是線性的,即單位時(shí)間掃過(guò)多少赫茲,單位是Hz/s或Hz/min

        環(huán)境技術(shù) 2014年4期2014-03-25

      • 基于DSP 的可控震源掃頻信號(hào)的實(shí)現(xiàn)
        功能是實(shí)現(xiàn)模擬的掃頻信號(hào)源,其主要原理為首先通過(guò)按鍵中斷或上位機(jī)中斷控制DSP芯片TMS320F2812 產(chǎn)生線性數(shù)字掃頻信號(hào),然后將此信號(hào)送入D/A 芯片DAC8565 中進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換輸出線性模擬掃頻信號(hào),經(jīng)信號(hào)調(diào)理后輸出系統(tǒng),得到所需的信號(hào)源,其硬件流程方框圖如圖1 所示。圖1 系統(tǒng)硬件流程方框圖其中,按鍵中斷通過(guò)GPIO 及PIE 的中斷實(shí)現(xiàn),上位機(jī)中斷通過(guò)TMS320F2812 的SCI 模塊中斷實(shí)現(xiàn)。DSP芯片TMS320F2812 產(chǎn)生的數(shù)字信

        電子科技 2014年6期2014-03-13

      • 基于海量掃頻數(shù)據(jù)的用戶(hù)感知提升策略
        060)基于海量掃頻數(shù)據(jù)的用戶(hù)感知提升策略張楹,封志敏,鮑曉(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司上海分公司,上海 200060)本文主要針對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作中的掃頻測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,挖掘掃頻數(shù)據(jù)在無(wú)線安全性、無(wú)線定位應(yīng)用和無(wú)線環(huán)境預(yù)警方面的延展性,并結(jié)合移動(dòng)終端用戶(hù)App應(yīng)用數(shù)據(jù)的傾向性,形成一套用戶(hù)感知提升策略,并提出了該策略的應(yīng)用方向和設(shè)計(jì)方案。研究的目的在于讓運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)為用戶(hù)服務(wù),同時(shí)用戶(hù)的反饋數(shù)據(jù)也能成為運(yùn)營(yíng)商的有利數(shù)據(jù)源。掃頻數(shù)據(jù);移動(dòng)應(yīng)用;雙向數(shù)

        電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化 2014年7期2014-02-09

      • 基于HMC703鎖相環(huán)的X波段線性掃頻源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)*
        50001)線性掃頻源是調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)系統(tǒng)(Frequency Modulated Continuous Wave Radar System)的核心,其性能將直接影響系統(tǒng)整體性能[1-3]。采用分立元件制作的線性掃頻源,為了提高線性度,加入了很多控制器,導(dǎo)致線性掃頻源系統(tǒng)很復(fù)雜、體積大,線性度一般為±5%左右,量產(chǎn)與調(diào)試比較困難,在很多的場(chǎng)合不能滿(mǎn)足要求[4-5]。采用鎖相環(huán)技術(shù)設(shè)計(jì)掃頻源具有輸出頻率高,頻率穩(wěn)定度高,相位噪聲低,線性度高,雜散抑制好等優(yōu)點(diǎn)

        電子器件 2013年6期2013-12-29

      • 基于法布里-珀羅調(diào)諧濾波器的傅里葉域鎖模掃頻激光光源*
        T,譜域OCT和掃頻OCT等三代技術(shù)的發(fā)展[6-8].最新一代掃頻OCT技術(shù)成像質(zhì)量關(guān)鍵取決于掃頻激光光源的參數(shù)指標(biāo),如掃頻速度、瞬時(shí)線寬、調(diào)諧范圍和輸出功率等.用于掃頻OCT的掃頻激光光源出現(xiàn)至今十幾年來(lái),得到極大關(guān)注并迅速發(fā)展[9].掃頻激光光源的實(shí)現(xiàn)大都是由增益介質(zhì)的自發(fā)輻射光經(jīng)調(diào)諧濾波器實(shí)現(xiàn)在時(shí)間軸上光譜成分分開(kāi),在諧振腔內(nèi)振蕩形成激光輸出,得到周期性的時(shí)間編碼的激光光譜.調(diào)諧濾波方法主要有聲光可調(diào)濾波器[10],光纖法布里-珀羅調(diào)諧濾波器(f i

        物理學(xué)報(bào) 2013年6期2013-09-25

      • 基于混沌理論的微弱信號(hào)檢測(cè)及自跟蹤掃頻電路實(shí)現(xiàn)*
        微弱信號(hào)的自跟蹤掃頻檢測(cè)方法的研究,并設(shè)計(jì)制作相應(yīng)的自跟蹤掃頻檢測(cè)電路,從而實(shí)現(xiàn)在噪聲背景下的中、低頻率微弱周期信號(hào)的檢測(cè)。1 混沌系統(tǒng)檢測(cè)微弱信號(hào)基本原理通過(guò)對(duì)Duffing振子混沌過(guò)程的控制實(shí)現(xiàn)微弱信號(hào)的檢測(cè)是經(jīng)典的方法之一,即利用混沌系統(tǒng)對(duì)參數(shù)及初值具有敏感依賴(lài)性的特點(diǎn),通過(guò)控制混沌系統(tǒng)從臨界狀態(tài)到周期態(tài)形態(tài)的變化進(jìn)行微弱周期信號(hào)的檢測(cè),Duffing方程的具體形式為:式中:k—阻尼比;-x+x3—非線性恢復(fù)力;acos(ωt)—周期策動(dòng)力;a,ω—

        機(jī)電工程 2013年7期2013-09-15

      • 利用掃頻畸變產(chǎn)物耳聲發(fā)射實(shí)現(xiàn)聽(tīng)力損失的快速檢測(cè)
        文提出了一種利用掃頻信號(hào)檢測(cè) DPOAE 耳聲發(fā)射的方法。掃頻信號(hào)的優(yōu)勢(shì)在于其頻率可隨時(shí)間連續(xù)變化,因此可在短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)多個(gè)頻率的測(cè)量。掃頻技術(shù)廣泛應(yīng)用于機(jī)械結(jié)構(gòu)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、電子線路以及聲學(xué)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性測(cè)試[11]。利用掃頻信號(hào)取代純音信號(hào)進(jìn)行 DPOAE 檢測(cè),可以使測(cè)量時(shí)間大大縮短,同時(shí)提高耳聲發(fā)射結(jié)果的分辨率。本文將圍繞掃頻 DPOAE 耳聲發(fā)射的生成、提取和應(yīng)用展開(kāi)具體介紹。2 實(shí)驗(yàn)方法2.1 受試者本實(shí)驗(yàn)共招募受試者 15 人(6 男 9

        集成技術(shù) 2013年4期2013-04-29

      • 一種針對(duì)直擴(kuò)系統(tǒng)的高效干擾方案
        法的結(jié)論。此外,掃頻式干擾也是一種常見(jiàn)的針對(duì)直擴(kuò)系統(tǒng)的干擾形式。掃頻干擾是一種無(wú)引導(dǎo)的干擾方式,比較易于實(shí)現(xiàn)。但這種方法存在一些缺點(diǎn):一方面,它需要在比較大的范圍內(nèi)掃頻,需要的時(shí)間較長(zhǎng);另一方面,為提高干擾效果,其頻率步進(jìn)也不能過(guò)大[3]。文獻(xiàn)[3]在掃頻和多音干擾的基礎(chǔ)上,提出了針對(duì)直擴(kuò)系統(tǒng)的多音掃頻干擾,這種方法的本質(zhì)是將全頻段掃頻改為分頻段掃頻,在一定程度上提高了掃頻速率,相比常用的掃頻有一定的改進(jìn),但依然缺乏對(duì)頻率信息的利用,導(dǎo)致干擾音頻的數(shù)量難以

        電訊技術(shù) 2012年10期2012-09-03

      • 基于正弦掃頻振動(dòng)試驗(yàn)的某型車(chē)輛點(diǎn)火線圈支架疲勞分析
        振不同的是,正弦掃頻振動(dòng)的激振能量能集中在有限的頻率范圍內(nèi)。也就是說(shuō),在中低頻范圍內(nèi)的各頻率點(diǎn)上,采用正弦掃頻振動(dòng)能得到相同且較大的激勵(lì)能量,從而縮短試驗(yàn)時(shí)間,并得到較為準(zhǔn)確的壽命估計(jì)。因此,對(duì)車(chē)輛結(jié)構(gòu)件和關(guān)鍵零部件開(kāi)展強(qiáng)化正弦掃頻激振下的壽命估計(jì)更具工程價(jià)值。1 正弦掃頻激振疲勞壽命的計(jì)算假定結(jié)構(gòu)為線性系統(tǒng),在單頻激振時(shí),對(duì)于任意激勵(lì)頻率f,結(jié)構(gòu)某點(diǎn)的應(yīng)變響應(yīng)為式中:A0是應(yīng)變幅值;φ0是應(yīng)變信號(hào)的初相位。為分析簡(jiǎn)便,不妨設(shè)該點(diǎn)處于單向應(yīng)力狀態(tài),且應(yīng)力比

        兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2012年7期2012-07-02

      • 大噪聲環(huán)境下頻率響應(yīng)函數(shù)測(cè)量研究*
        ],它們均將采用掃頻信號(hào)作為激勵(lì)源,進(jìn)行模態(tài)實(shí)驗(yàn)。其目的是利用掃頻信號(hào)聚焦于時(shí)頻域特定區(qū)域,而噪聲則廣泛分布于整個(gè)域內(nèi)的特性,實(shí)現(xiàn)信噪分離。其中,文獻(xiàn)[5]最早提出了采用小波時(shí)頻分析進(jìn)行去噪處理,并成功應(yīng)用于美國(guó)F-18試驗(yàn)機(jī)的顫振試飛數(shù)據(jù)處理。受此啟發(fā),基于分?jǐn)?shù)階傅里葉變換,作者曾提出了一種廣義時(shí)頻濾波算法[6],相比于文獻(xiàn)[5]中采用的小波方法,分?jǐn)?shù)階傅里葉變換能夠更加有效的去除噪聲。但是該方法是針對(duì)實(shí)數(shù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波,在分?jǐn)?shù)階傅立葉域內(nèi)易發(fā)生混疊,

        傳感技術(shù)學(xué)報(bào) 2012年7期2012-06-10

      • LFM連續(xù)波雷達(dá)信道設(shè)計(jì)及關(guān)鍵技術(shù)研究
        齒波調(diào)制線性調(diào)制掃頻信號(hào),如圖1所示。信號(hào)掃頻帶寬為B,調(diào)制周期為T(mén),信號(hào)頻率表示為:其中f0為型信號(hào)掃頻起始頻率,K為調(diào)制斜率。圖1 LFM連續(xù)波頻率與時(shí)間關(guān)系圖Fig.1 Relationship between the frenquency and time of LFMCW對(duì)點(diǎn)目標(biāo),回波信號(hào)與發(fā)射信號(hào)的中頻差拍信號(hào)頻率為:其中τ為回波信號(hào)和發(fā)射信號(hào)對(duì)應(yīng)距離R處的時(shí)延。R為點(diǎn)目標(biāo)到達(dá)天線的距離,c為光速。因此雷達(dá)探測(cè)的目標(biāo)距離R可由式(2)得出。1.

        電子設(shè)計(jì)工程 2012年13期2012-01-15

      • 直接序列擴(kuò)頻系統(tǒng)多音掃頻干擾性能分析
        的干擾方式很多,掃頻式干擾和多音干擾是直擴(kuò)系統(tǒng)常見(jiàn)的干擾形式。文獻(xiàn)[2]提出了一種部分頻段階梯式線性掃頻干擾方法,即采用階梯式步進(jìn)的方式完成掃頻干擾,雖然減少了掃描時(shí)間,但犧牲了掃頻精度。文獻(xiàn)[3]對(duì)寬帶掃頻式干擾進(jìn)行了仿真和FPGA實(shí)現(xiàn)。文獻(xiàn)[4]分析了多音信號(hào)對(duì)直擴(kuò)系統(tǒng)的干擾效果,證明了多音干擾效果依賴(lài)于音調(diào)位置,但并沒(méi)有研究未知系統(tǒng)最佳干擾音調(diào)的位置。文獻(xiàn)[5]僅分析了不同音調(diào)位置干擾超寬帶系統(tǒng)時(shí)的誤碼率。上述研究只是分析了掃頻干擾和多音干擾存在的缺

        電訊技術(shù) 2011年12期2011-09-28

      • 一種適合國(guó)標(biāo)DTMB系統(tǒng)的載波恢復(fù)新方法
        文獻(xiàn)[4]提出的掃頻結(jié)合CFE算法雖然能夠估計(jì)大范圍的頻偏,但其粗偏估計(jì)精度較低,導(dǎo)致之后的細(xì)頻偏估計(jì)比較復(fù)雜。本文給出一種適合DTMB標(biāo)準(zhǔn)不同幀模式的多模載波恢復(fù)算法,算法分為粗頻偏調(diào)整、自控掃頻和精頻偏估計(jì)3個(gè)主要階段,即先利用PN的時(shí)域特性進(jìn)行粗頻偏調(diào)整,然后用變步長(zhǎng)掃頻進(jìn)行剩余大頻偏的估計(jì),定時(shí)同步之后再利用PN進(jìn)行細(xì)偏估計(jì)。2 國(guó)標(biāo)DTMB簡(jiǎn)介國(guó)標(biāo)DTMB數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖罨締挝粸樾盘?hào)幀,225個(gè)信號(hào)幀定義為一個(gè)幀群,480個(gè)幀群定義為一個(gè)超幀。信號(hào)

        電訊技術(shù) 2011年3期2011-09-25

      • 電站鍋爐聲學(xué)測(cè)溫中掃頻信號(hào)聲源特性研究
        相關(guān)的方法,并對(duì)掃頻信號(hào)的互相關(guān)性做了簡(jiǎn)單研究;楊祥良等[3]對(duì)電聲源做了試驗(yàn)研究,表明電聲源因其構(gòu)造簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟的優(yōu)勢(shì)可以用于聲學(xué)測(cè)溫.筆者借助聲學(xué)測(cè)溫實(shí)驗(yàn)臺(tái),在實(shí)驗(yàn)室條件下對(duì)不同頻段的掃頻信號(hào)進(jìn)行了研究,并且在國(guó)內(nèi)某300 MW電站鍋爐上進(jìn)行了熱態(tài)試驗(yàn).1 聲學(xué)測(cè)溫原理圖1為單路徑聲學(xué)測(cè)溫示意圖.聲波信號(hào)由爐膛左側(cè)測(cè)點(diǎn)的聲波發(fā)生器發(fā)出,被左右兩側(cè)的接收器測(cè)到,通過(guò)聲波飛渡時(shí)間的測(cè)量,可以用來(lái)確定聲波在傳播路徑上的平均速度.根據(jù)平面波的運(yùn)動(dòng)方程、平面波

        動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2011年11期2011-08-15

      • 多路振弦傳感器的掃頻激振技術(shù)
        多路振弦傳感器的掃頻激振技術(shù)。1 傳統(tǒng)的間歇激振方法[1]為了測(cè)量出振弦的固有頻率,必須設(shè)法激發(fā)弦振動(dòng)。激發(fā)弦振動(dòng)的方式一般有2種:(1)連續(xù)激振方式。這種方式又分為電流法和電磁法,在電流法中,振弦作為振蕩器的一部分,振弦中通過(guò)電流,所以必須考慮振弦與外殼的絕緣問(wèn)題。若絕緣材料與振弦熱膨脹系數(shù)差別大,則易產(chǎn)生溫差,影響測(cè)量精度,連續(xù)激振容易使振弦疲勞。(2)間歇激振方式。如圖1所示,振弦上裝有一塊小純鐵片,旁邊放置電磁鐵,當(dāng)電磁鐵線圈通入脈動(dòng)電流i后,電磁

        電子技術(shù)應(yīng)用 2010年5期2010-06-03

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