失真度
- 基于MSP432 的波形分析及顯示系統(tǒng)設(shè)計(jì)
)目前測(cè)量波形失真度的儀器按原理主要分為基于基波抑制法的模擬式和基于頻譜分析法的數(shù)字式[1]。二者各有特點(diǎn),其中基波抑制法對(duì)200 kHz 以內(nèi)波形測(cè)試準(zhǔn)確度較高,成本較低,但測(cè)試失真范圍和頻率范圍較窄,而且無法重構(gòu)并顯示波形;基于頻譜分析法因需對(duì)信號(hào)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC),頻率較高的信號(hào)測(cè)試精度受限于AD 采樣的上限頻率,誤差也與量化、采樣間隔的非均勻、非整周期采樣導(dǎo)致頻譜泄露等有關(guān),且儀器價(jià)格昂貴[2]。針對(duì)以上信號(hào)失真度測(cè)量方法一種優(yōu)缺點(diǎn),該文設(shè)計(jì)一
電子設(shè)計(jì)工程 2023年22期2023-11-21
- 基于TM4C123 的信號(hào)失真度測(cè)量系統(tǒng)的研究
1000)信號(hào)失真度測(cè)量是對(duì)來自任意函數(shù)/任意波形發(fā)生器的周期信號(hào)進(jìn)行采集分析,測(cè)得輸入信號(hào)的總諧波失真THD。失真度是衡量正弦信號(hào)質(zhì)量好壞的重要性能指標(biāo),隨著信息工業(yè)化的快速發(fā)展,對(duì)信號(hào)的精度要求日益增加,因此信號(hào)失真度的檢測(cè)是很有必要。信號(hào)失真度作為信號(hào)的重要參數(shù)被廣泛應(yīng)用于音頻、無線電和電力系統(tǒng)的測(cè)量和測(cè)試中。目前普遍應(yīng)用的以基波抑制法為原理的THD 測(cè)量?jī)x,由于受到基波抑制網(wǎng)絡(luò)的限制,會(huì)導(dǎo)致較大的測(cè)量誤差。因此,研究一種可以精確測(cè)量THD 等各項(xiàng)指
電子制作 2023年20期2023-11-14
- 低頻信號(hào)失真度測(cè)量?jī)x設(shè)計(jì)
指標(biāo)的低頻信號(hào)失真度測(cè)量?jī)x具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前,用于失真度測(cè)量的儀器種類繁多,大多數(shù)失真度計(jì)的設(shè)計(jì)方法都采用基波消去法或頻譜分析法(快速傅里葉變換法)。兩種方法都有各自的優(yōu)點(diǎn),但以基波消去法為原理做成的失真度計(jì)精度不高,只能達(dá)到一般儀器的精度的5%,快速傅里葉變換雖然這種方法的準(zhǔn)確度很高但其抗干擾能力較差,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果不理想。失真度測(cè)量?jī)x用途廣泛,大量使用在在音頻和低頻設(shè)備或系統(tǒng)中,例如麥克風(fēng)、音響。電力系統(tǒng)中,理想供電采用純正弦交流電,但由于諧波
電子制作 2023年17期2023-09-27
- 基于MSP432的高精度失真度測(cè)量?jī)x設(shè)計(jì)
改,從而導(dǎo)致了失真度檢測(cè)效率較低并容易受硬件限制。本文基于MSP432處理器內(nèi)核和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(field programmable gate array,FPGA)芯片以及ARM板所組成的混合系統(tǒng)可以有效地實(shí)現(xiàn)失真度檢測(cè);FPGA芯片主要用于對(duì)數(shù)據(jù)采集和轉(zhuǎn)換以及數(shù)字控制過程中所需要執(zhí)行的計(jì)算進(jìn)行處理;ARM板是作為MSP432運(yùn)行環(huán)境所需要使用的。同時(shí)通過Wi-Fi模塊和串口屏實(shí)現(xiàn)了多樣的人機(jī)交互。能夠比傳統(tǒng)的測(cè)量?jī)x有著更高的精度和實(shí)用性。1 系統(tǒng)設(shè)
信息記錄材料 2023年8期2023-09-20
- 基于指數(shù)機(jī)制的軌跡差分隱私保護(hù)方法
保護(hù)前后軌跡的失真度。DTW是一個(gè)動(dòng)態(tài)迭代的過程,原始軌跡T1={L1,L2,L3,…,Lm}和處理后的可發(fā)布軌跡T2={C1,C2,C3,…,Cn}的長(zhǎng)度分別為m和n,則兩條軌跡之間的DTW距離計(jì)算式如式(16)所示:(2)隱私保護(hù)度使用差分隱私中的指數(shù)機(jī)制對(duì)軌跡進(jìn)行隱私保護(hù),分析不同的隱私預(yù)算對(duì)軌跡可用性的影響來衡量差分隱私方法的隱私保護(hù)度。從差分隱私指數(shù)機(jī)制的定義可以得出,隱私預(yù)算與可用性成正比,與隱私保護(hù)成反比。3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果為了分析算法效果,將
大數(shù)據(jù) 2023年1期2023-02-06
- 基于FFT算法的低頻信號(hào)失真度測(cè)量裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)
算法的低頻信號(hào)失真度測(cè)量裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)俞達(dá)1,陳冬英1,2,安南1,謝孔亮1(福建江夏學(xué)院 1. 電子信息科學(xué)學(xué)院,2. 數(shù)字福建智能家居信息采集及處理物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室,福建 福州 350108)總諧波失真(THD)是運(yùn)算放大器、功率放大器等器件的主要衡量參數(shù)之一.設(shè)計(jì)以TMDSSK3358開發(fā)板為硬件基礎(chǔ),以FFT算法為核心的高精度快速信號(hào)失真度測(cè)量裝置.傳統(tǒng)的模擬測(cè)量法不僅硬件設(shè)計(jì)復(fù)雜,且性能受限于濾波器.該設(shè)計(jì)利用AD轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)與單片機(jī)可接收的數(shù)字信
高師理科學(xué)刊 2022年11期2023-01-13
- 基于FPGA的高精度失真度測(cè)量?jī)x
、運(yùn)算速度快的失真度測(cè)量?jī)x,對(duì)信號(hào)的峰值、頻率和失真度參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,并獲得了很好的測(cè)量精度,對(duì)維護(hù)非線性電力設(shè)備有著重要意義。1 總體設(shè)計(jì)方案本設(shè)計(jì)主要由FPGA信號(hào)采集控制器電路、STM32F429數(shù)據(jù)處理器電路、跟隨器電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換器電路、峰值轉(zhuǎn)換電路、比較器電路、DDS模塊電路所組成,如圖1所示。本設(shè)計(jì)具有高速并行處理能力的FPGA控制器與高性能STM32F429共同配合對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行核心控制,其中模數(shù)轉(zhuǎn)換電路采用WM8978模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊進(jìn)行對(duì)外部信
電子測(cè)試 2022年18期2022-11-10
- 失真度測(cè)量?jī)x測(cè)量結(jié)果的不確定度研究與評(píng)定
穆涵【關(guān)鍵詞】失真度測(cè)量?jī)x;失真度;電壓;不確定度1 失真度概述1.1 失真度的概念及定義用一個(gè)未經(jīng)放大器放大前的信號(hào)與經(jīng)過放大器放大后的信號(hào)作比較,被放大的信號(hào)與原信號(hào)之比的差別稱為失真度,其單位為百分比。失真的類型有諧波失真、互調(diào)失真、相位失真等。我們通常所說的失真度為總諧波失真。信號(hào)系統(tǒng)中的失真度為全部諧波能量與基波能量之比的平方根值。1.2 失真度測(cè)量的意義在無線電電子工程及計(jì)量測(cè)試中,失真度是一個(gè)常見的測(cè)試項(xiàng)目,涉及面相當(dāng)廣泛。除了通信、廣播、電
品牌與標(biāo)準(zhǔn)化 2022年4期2022-11-04
- 基于MSP-EXP432的信號(hào)失真度測(cè)量裝置
原理分析本信號(hào)失真度測(cè)量裝置采用頻譜分析法。FFT頻譜分析原理依據(jù)采樣定理:采樣頻率要大于信號(hào)頻率的兩倍。N個(gè)采樣點(diǎn)經(jīng)過FFT變換后得到N個(gè)點(diǎn)的以復(fù)數(shù)形式記錄的FFT結(jié)果。假設(shè)采樣頻率為Fs,采樣點(diǎn)數(shù)為N。那么FFT運(yùn)算的結(jié)果就是N個(gè)復(fù)數(shù)(或N個(gè)點(diǎn)),每一個(gè)復(fù)數(shù)就對(duì)應(yīng)著一個(gè)頻率值以及該頻率信號(hào)的幅值和相位。第一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的頻率為0Hz(即直流分量),最后一個(gè)點(diǎn)N的下一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)采樣頻率Fs。其中任意一個(gè)采樣點(diǎn)n所代表的信號(hào)頻率:用片內(nèi)ADC采集經(jīng)過調(diào)理電路的輸
電子測(cè)試 2022年15期2022-08-19
- 小信號(hào)放大電路任意波形THD全自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)研究*
過放大后的信號(hào)失真度對(duì)于后續(xù)信號(hào)的采樣、數(shù)據(jù)處理等起著非常關(guān)鍵的作用。目前,小信號(hào)放大電路的常見設(shè)計(jì)包括單管放大電路、集成運(yùn)算放大器和功率放大電路等。然而,模擬電路由于其信號(hào)弱,精度不夠,理論與實(shí)踐差距較大等問題,嚴(yán)重影響著信號(hào)的準(zhǔn)確提取及應(yīng)用[1]。尤其對(duì)于音頻信號(hào),傳統(tǒng)的語音質(zhì)量測(cè)量方法相對(duì)主觀,同時(shí)面臨成本高、開發(fā)周期長(zhǎng)和測(cè)試過程繁瑣等困境。在微電子與計(jì)算機(jī)領(lǐng)域,考慮到實(shí)用性、開發(fā)成本及便攜程度等因素,小信號(hào)放大電路一般是由放大元器件、模擬開關(guān)等基本
計(jì)算機(jī)工程與科學(xué) 2022年7期2022-08-11
- 一種基于MSP432的信號(hào)失真度測(cè)量裝置
方便地測(cè)量信號(hào)失真度一直是研究信號(hào)傳輸技術(shù)的一個(gè)熱點(diǎn)。失真度測(cè)試儀是一種用于測(cè)量信號(hào)失真度的儀器,在電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測(cè)中有著廣泛應(yīng)用[1-2]。無論采取何種方式測(cè)量信號(hào)失真度,信號(hào)的采樣都有頻率和幅度范圍的限制,因此在對(duì)信號(hào)進(jìn)行調(diào)理時(shí)又會(huì)不可避免地產(chǎn)生各次諧波分量[3-4],導(dǎo)致失真度測(cè)量的誤差。所以,如何盡可能地?cái)U(kuò)大信號(hào)檢測(cè)的頻率和幅度范圍[5-6],又保證測(cè)量的精度[7],是現(xiàn)在主要的研究方向。針對(duì)上述問題,本文以MSP432E401Y為主控芯片,通
信息記錄材料 2022年5期2022-07-19
- 低劑量CT掃描結(jié)合自適應(yīng)統(tǒng)計(jì)迭代重建對(duì)于體模磨玻璃結(jié)節(jié)檢測(cè)的敏感性及清晰度研究①
GN的清晰度和失真度進(jìn)行評(píng)估。清晰度[4]:4分,結(jié)節(jié)邊緣光滑;3分,可見結(jié)節(jié),但邊緣欠平滑;2分,結(jié)節(jié)可見,但輪廓模糊;1分,結(jié)節(jié)不可見。失真度[5]:4分,結(jié)節(jié)清晰可見,呈規(guī)則圓形;3分,結(jié)節(jié)輕度模糊,為不規(guī)則圓形;2分,結(jié)節(jié)非常模糊,呈不規(guī)則圓形;1分,結(jié)節(jié)呈不規(guī)則形。1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法2 結(jié)果2.1 不同前置ASIR權(quán)重對(duì)有效輻射劑量的影響當(dāng)前置ASIR權(quán)重分別為0%、20%、40%和60%時(shí),有效輻射劑量(ED)分別為7.65 mSv、5.82
黑龍江醫(yī)藥科學(xué) 2022年3期2022-07-19
- 一種放大電路非線性失真度檢測(cè)系統(tǒng)
信號(hào)進(jìn)行頻譜,失真度等分析。最后可得到信號(hào)失真度 THD 值以及波形圖等并且可以在OLED以及在手機(jī)上顯示測(cè)量結(jié)果。■ 1.2主控芯片介紹MSP430 是一款超低功耗,具有精簡(jiǎn)指令集的16位混合信號(hào)處理器。我們選擇 MSP430F5438A 作為主控芯片,其低電壓范圍 1.8V-3.6V,待機(jī)模式下電流為0.8uA,具有內(nèi)部基準(zhǔn)電壓,采樣和保持及自動(dòng)掃描功能的 12 位模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器,可以實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)轉(zhuǎn)換。 而且 MSP430F5438A內(nèi)部集成有多通
電子制作 2022年10期2022-06-24
- 放大器非線性失真測(cè)量裝置的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
THD,為信號(hào)失真度的測(cè)量提供了較好的解決方案。該裝置以晶體管放大電路、電平轉(zhuǎn)換電路和模擬開關(guān)作為基本電路,通過液晶觸摸屏控制電路輸出無明顯失真、頂部失真、底部失真、雙向失真和交越失真波形。控制器采集輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行快速傅里葉變換,將信號(hào)從時(shí)域轉(zhuǎn)換成頻域,得到信號(hào)的頻譜、失真度等參數(shù)。該系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定可靠、測(cè)量精度高,可廣泛應(yīng)用于信號(hào)分析、頻譜儀等領(lǐng)域[4-5]。1 系統(tǒng)原理及設(shè)計(jì)方案1.1 系統(tǒng)原理該裝置以晶體管放大電路、電平轉(zhuǎn)換電路和模擬集成開關(guān)作
工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置 2022年3期2022-06-16
- 基于MSP432E401Y的信號(hào)失真度測(cè)量系統(tǒng)
域的發(fā)展,信號(hào)失真度測(cè)量技術(shù)也越來越得到研究人員的重視??傊C波失真度(THD)是信號(hào)的重要參數(shù)之一,其是對(duì)信號(hào)偏離正弦波信號(hào)的程度的體現(xiàn),同時(shí)也是衡量各種放大器、信號(hào)發(fā)生器等儀器的重要指標(biāo),THD在電子領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用與重要的研究意義。本文通過FFT算法處理得到輸入信號(hào)的基波幅值及二至五次諧波幅值,進(jìn)而計(jì)算得出信號(hào)的失真度并進(jìn)行顯示,本文的技術(shù)方案能夠?yàn)闇y(cè)量信號(hào)THD的應(yīng)用場(chǎng)景提供有用參考。1 系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)本系統(tǒng)的硬件主要由MSP432為主控芯片,前
電子測(cè)試 2022年9期2022-06-01
- 基于改進(jìn)的對(duì)比度控制-聲壓匹配算法的車載獨(dú)立聲學(xué)空間系統(tǒng)設(shè)計(jì)
(AC)和亮區(qū)失真度(Err)。所謂亮暗區(qū)對(duì)比度是指亮區(qū)與暗區(qū)內(nèi)的平均聲勢(shì)能之比,其定義如式(1)所示:式中,bp、pd分別代表亮、暗區(qū)內(nèi)采樣點(diǎn)處的聲壓,Mb、Md分別代表亮、暗區(qū)內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)量(下文中為方便起見,Mb與Md視為相等),上標(biāo)H 代表對(duì)矩陣進(jìn)行共軛轉(zhuǎn)置操作。而亮區(qū)失真度則反映了分區(qū)后亮區(qū)內(nèi)聲音的失真程度,其定義如式(2)所示:式中,pbt代表所謂的亮區(qū)目標(biāo)聲壓,即分區(qū)后希望得到的亮區(qū)里聲音的呈現(xiàn)形式。亮區(qū)失真度越小,代表分區(qū)后聲音品質(zhì)越理想,
天津科技 2022年1期2022-02-21
- 率熵函數(shù)
種從譯碼側(cè)定義失真度的思想與作者在空間信息論中提出的熵誤差[18]概念不謀而合,參數(shù)估計(jì)方法的性能就是用后驗(yàn)熵或后驗(yàn)熵誤差評(píng)價(jià)的。本文以譯碼器的條件微分熵作為不確定度準(zhǔn)則,提出信息率?微分熵函數(shù)的概念,以下簡(jiǎn)稱率熵函數(shù)。雖然率熵函數(shù)定義為互信息的約束變分問題,但可以通過構(gòu)造變分問題的特解求率熵函數(shù)的閉式解。本文提出了構(gòu)造變分問題特解的4種方法,即熵不變準(zhǔn)則、獨(dú)立誤差準(zhǔn)則、再生性準(zhǔn)則和弱再生性準(zhǔn)則。據(jù)此得到目前常見概率分布的率熵函數(shù)閉合表達(dá)式,包括均勻分布、
數(shù)據(jù)采集與處理 2021年6期2021-12-21
- 一種放大器非線性失真測(cè)量裝置的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
類型、總諧波的失真度等參數(shù)。此外,在保證儀器測(cè)量精度的前提下,提高儀器的便攜性和遠(yuǎn)程操作性更是發(fā)展的重要方向,因此制作一個(gè)放大器非線性失真的檢測(cè)系統(tǒng)是十分有必要的,并且具有很高的實(shí)用價(jià)值[1]。1 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)本裝置通過三極管放大器的級(jí)聯(lián)、隔離模塊、帶通濾波器及其STM32實(shí)現(xiàn)研究放大器非線性失真。通過放大電路模塊實(shí)現(xiàn)電壓放大,并通過繼電器選擇五種不同的非線性失真的顯示,其中通過帶通濾波器可以過濾出特定頻段的波,實(shí)現(xiàn)基波、諧波分離,通過AD637采集電壓有
科教導(dǎo)刊·電子版 2021年26期2021-11-29
- 簧片式電磁振動(dòng)臺(tái)波形失真特性分析
振動(dòng)加速度波形失真度低于2%[3]。為準(zhǔn)確校準(zhǔn)低頻振動(dòng)傳感器,低頻振動(dòng)臺(tái)通常需輸出較大行程的振動(dòng)激勵(lì)信號(hào),以獲得足夠的信噪比。但是,隨著行程的增加,振動(dòng)臺(tái)結(jié)構(gòu)參數(shù)的非線性不可避免會(huì)對(duì)輸出振動(dòng)信號(hào)產(chǎn)生影響,特別是板簧及乳膠管等回復(fù)彈簧剛度的非線性會(huì)造成輸出振動(dòng)信號(hào)產(chǎn)生嚴(yán)重的諧波失真。為此,Payne等[4]討論了低頻振動(dòng)臺(tái)諧波失真對(duì)穩(wěn)態(tài)正弦激勵(lì)低頻振動(dòng)校準(zhǔn)的影響;魏燕定[5]基于振動(dòng)臺(tái)動(dòng)力學(xué)方程,討論了乳膠管彈簧非線性等因素導(dǎo)致的輸出振動(dòng)信號(hào)失真特性;陳曉建
振動(dòng)與沖擊 2021年21期2021-11-17
- 放大器非線性失真研究裝置設(shè)計(jì)與測(cè)試
實(shí)現(xiàn)的低頻諧波失真度的測(cè)量。使用THD的計(jì)算公式計(jì)算出線性放大器的“總諧波失真”近似值。通過EKT043顯示觸摸屏顯示當(dāng)前輸出波形和失真度并且可以通過按鍵進(jìn)行波形選擇。關(guān)鍵詞:STM32F334單片機(jī) 晶體管 ADC采集 FFT算法Design and Test of Amplifier Nonlinear Distortion Research DeviceZang Jingzhi Li XipingAbstract:An amplifier nonli
時(shí)代汽車 2021年12期2021-08-04
- 放大器非線性失真檢測(cè)系統(tǒng)
算波形的總諧波失真度,進(jìn)而清晰地了解到正弦波的非線性失真程度,有針對(duì)性地對(duì)放大器性能的進(jìn)行改善。此系統(tǒng)的設(shè)計(jì)可以廣泛應(yīng)用于各種需要進(jìn)行調(diào)試放大器模塊的場(chǎng)合,更加方便人們進(jìn)行電路調(diào)試。1 整體方案設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)采用STM32F407為主控器件,輸入信號(hào)經(jīng)過三極管兩級(jí)放大電路輸出,經(jīng)單片機(jī)控制的74HC4051模擬開關(guān)自動(dòng)控制輸出,經(jīng)過電位抬升電路,進(jìn)入STM32F407單片機(jī),在單片機(jī)內(nèi)部進(jìn)行AD采樣并運(yùn)行FFT算法,測(cè)量由信號(hào)源產(chǎn)生的正弦波、三角波、方波的總諧
電子制作 2021年13期2021-07-20
- 基于pulse系統(tǒng)的電動(dòng)式振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)校準(zhǔn)
和電壓幅值諧波失真度。將控制器信號(hào)輸出端接動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀。根據(jù)振動(dòng)控制器工作頻率上下限頻率值選取頻率值,通過設(shè)置分析帶寬頻和譜線數(shù),計(jì)算分析帶寬頻和譜線數(shù)的比值得到頻率分辨率。保證頻率分辨率滿足頻率示值誤差要求。控制儀在測(cè)量頻率上適當(dāng)量級(jí)控制,動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀可以用頻譜分析法測(cè)量并計(jì)算諧波失真度γ,用動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀測(cè)量該頻率下幅值和大于五倍頻率的諧波幅值,計(jì)算諧波失真度γ。pulse系統(tǒng)用頻譜分析法測(cè)量諧波失真度。利用頻率分析法測(cè)量各次諧波的含量并計(jì)算波形失
科學(xué)與信息化 2021年18期2021-07-08
- 一種信號(hào)分析研究裝置的設(shè)計(jì)
測(cè)量計(jì)算信號(hào)的失真度,還可實(shí)現(xiàn)常見波形信號(hào)如正弦波、方波、三角波和鋸齒波的頻譜顯示,具有成本較低,顯示直觀,測(cè)量精度較高等優(yōu)點(diǎn),達(dá)到設(shè)計(jì)要求。信號(hào)分析在各個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,比如頻譜分析、失真度測(cè)量,專用儀器往往價(jià)格昂貴而且功能單一,傳統(tǒng)的模擬頻譜分析儀由于體積龐大、成本高、反應(yīng)速度慢已不適應(yīng)時(shí)代需求,而快速傅里葉變換(FFT)可以將時(shí)域信號(hào)變換到頻域來分析、處理,運(yùn)算速度大大提高。本文設(shè)計(jì)了一種信號(hào)分析研究裝置,不僅能測(cè)量信號(hào)的頻率和幅值,還能進(jìn)行頻譜
電子世界 2021年11期2021-06-30
- 低劑量CT結(jié)合自適應(yīng)統(tǒng)計(jì)迭代重建測(cè)量體模肺結(jié)節(jié)
節(jié)清晰光滑度、失真度進(jìn)行主觀評(píng)分。清晰光滑度[11]:1分,明顯噪聲導(dǎo)致結(jié)節(jié)輪廓模糊;2分,噪聲導(dǎo)致結(jié)節(jié)邊緣顯示欠清晰;3分,少量噪聲使結(jié)節(jié)邊緣欠光滑;4分,噪聲小,結(jié)節(jié)邊緣平滑。失真度[12]:1分,失真嚴(yán)重,呈明顯不規(guī)則形;2分,失真較嚴(yán)重,呈不規(guī)則圓形;3分,輕度失真,呈類圓形;4分,無失真,呈圓形。1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析 采用SPSS 20.0統(tǒng)計(jì)分析軟件。計(jì)量資料以±s表示。采用單因素方差分析及LAD-t檢驗(yàn)比較不同密度、輻射劑量對(duì)肺結(jié)節(jié)長(zhǎng)短徑誤差及
中國(guó)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 2021年2期2021-03-30
- 基于Bisquare 算法的自適應(yīng)數(shù)據(jù)采集策略
乘法自適應(yīng)采集失真度相對(duì)較高。采用最小二乘法的擬合模型無法區(qū)分噪聲數(shù)據(jù),可以看到,圖10 中有明顯的離群噪聲點(diǎn)。在噪聲較多的數(shù)據(jù)區(qū)間,模型失真度較高。Bisquare 自適應(yīng)采集通過權(quán)重分配的方法將離群噪聲影響降到最低,所得擬合模型更加接近于最優(yōu)數(shù)據(jù)源。模型對(duì)比效果,如圖10 所示。圖10 最小二乘法與Bisquare 擬合模型對(duì)比效果對(duì)于2 種方法的采集失真度,可以用2 種方法各自所得數(shù)據(jù)曲線fi'(x)與fi(x)最優(yōu)數(shù)據(jù)源曲線之間所夾面積表示。失真度
汽車工程師 2021年2期2021-03-25
- 高聲壓級(jí)低失真電容傳聲器技術(shù)探究
dB 以上,失真度小于3%。例如,航天科技704 研究所研制的高聲壓級(jí)駐極體傳聲器最大聲壓級(jí)170 dB;北京聲科測(cè)公司MP41 型傳聲器最大聲壓級(jí)172 dB;杭州兆華電子生產(chǎn)的CRY342型傳聲器最大聲壓級(jí)170 dB。但是,這些傳聲器主要用于民用領(lǐng)域,在軍事、航天領(lǐng)域的特殊測(cè)量場(chǎng)合(如槍炮聲、發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲測(cè)試等),通常要求傳聲器的最大聲壓級(jí)達(dá)到180 dB,而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品無法滿足要求。因此,分析電容型傳聲器的結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)最大聲壓級(jí)和失真度的影響,推導(dǎo)傳聲器
電聲技術(shù) 2020年7期2020-12-16
- 三軸六自由度液壓振動(dòng)臺(tái)性能分析
振動(dòng)臺(tái)中的波形失真度來源有:激振器與臺(tái)面間的連接部分的剛度不足;連接部件的摩擦和間隙;臺(tái)面的局部振動(dòng)造成的高次諧波;側(cè)向?qū)к壍哪Σ?;激振器部分的滑?dòng)磨擦;伺服閥的非線性,包括閥芯摩擦,閥開口的覆蓋量影響等。確定一個(gè)振動(dòng)臺(tái)能達(dá)到多大失真度時(shí),必須注意臺(tái)面上有無荷載,是什么性質(zhì)的荷載,以及載荷與臺(tái)面的連接剛度。一般說,均是取額定慣性荷載,且剛性與臺(tái)面連接,如用彈性荷載、小荷載來考核則失真度必然會(huì)增大。另外,激勵(lì)加速度值,一般是在最大加速度值的20%~80%下來
液壓與氣動(dòng) 2020年12期2020-12-14
- 殘周期正弦波形總失真度的測(cè)量評(píng)價(jià)
特別關(guān)注外,其失真度或信噪比也是人們尤其關(guān)注的波形質(zhì)量特征。它們通常包含了波形的畸變、噪聲、內(nèi)外電路和空間場(chǎng)產(chǎn)生的各種電磁干擾等,例如多徑干擾、相鄰信道竄擾。有單次干擾、周期性干擾、隨機(jī)性干擾等不同種類。在復(fù)雜通訊信號(hào)全波形測(cè)量分析中,人們尤其關(guān)注每一個(gè)單獨(dú)周波以及少于一個(gè)周波的殘周期正弦周波的失真狀態(tài)。另外,在一些和低頻、超低頻測(cè)量與控制有關(guān)的場(chǎng)合,由于時(shí)間因素、成本因素、失真反饋控制因素等要求,也需要在殘周期條件下獲得其失真度特性。正弦波形失真有多種定
計(jì)測(cè)技術(shù) 2020年1期2020-04-10
- 低頻信號(hào)失真度測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)
獻(xiàn)及對(duì)比現(xiàn)有的失真度測(cè)量?jī)x,發(fā)現(xiàn)利用現(xiàn)有的方法或儀器測(cè)量THD被測(cè)信號(hào)頻率的下限基本都在1 Hz以上,為了解決低頻信號(hào)THD測(cè)量的問題,本文在頻譜分析法基礎(chǔ)上利用可編程邏輯器件對(duì)比較器輸出的方波信號(hào)進(jìn)行自適應(yīng)消抖處理,成功地實(shí)現(xiàn)了頻率下限為0.1 Hz被測(cè)信號(hào)THD的測(cè)量。本文研究的技術(shù)方案可為測(cè)量低頻信號(hào)THD的應(yīng)用場(chǎng)景提供有益的參考。1 系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)主要包括嵌入式處理器、可編程邏輯器件、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、電壓比較器及方波電平變換電
自動(dòng)化與儀表 2019年12期2020-01-14
- 融入興趣區(qū)域的差分隱私軌跡數(shù)據(jù)保護(hù)方法*
各自對(duì)應(yīng)的平均失真度。從圖7 中可以看出,θ值越大,平均失真度越小。這是因?yàn)棣仍酱?,即頻繁駐留點(diǎn)的條件越苛刻,滿足出現(xiàn)次數(shù)大于θ的駐留點(diǎn)就越少。因此在加噪時(shí),擾動(dòng)的位置點(diǎn)也就越少,失真度也隨之減小。Fig.6 Changes in the number of frequent-stay points圖6 頻繁駐留點(diǎn)數(shù)量變化Fig.7 Changes in average distortion圖7 平均失真度變化5.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析為驗(yàn)證本文所提方法性能,
計(jì)算機(jī)與生活 2020年1期2020-01-11
- 臟臟的小秘密CATALINBREAD Dirty Little Secret過載單塊效果器
可以簡(jiǎn)單理解為失真度加大的主音模式,和低頻增強(qiáng)的肥厚模式。在S.Lead模式下,可以得到從早期Plexi到JCM800的失真度范圍,以及令人心生感動(dòng)的觸感、泛音(圖中版本的DLS在失真度范圍方面比其他版本略高)。在這個(gè)模式下,配合吉他上的音量電位器使用,就能輕易發(fā)出從彈性十足的Clean聲音到尖銳的Scream聲音,就像CD里聽到的老式搖滾那樣,無比經(jīng)典。經(jīng)典Marshall Super Lead在電路第一級(jí)增益上切除了許多低頻,這樣的目的是讓主音音色更加
樂器 2019年12期2019-12-13
- 球形水果表面斑塊成像失真度控制與實(shí)驗(yàn)
斑塊在圖像中的失真度各異,且不同的幾何、光學(xué)參數(shù)的配置也對(duì)失真度產(chǎn)生不同的影響,從而直接影響分級(jí)的準(zhǔn)確性。用二維圖像反映球面信息,目前常用多幅不同角度的圖像進(jìn)行拼合的方法。每幅反映部分球面的二維圖像在不同區(qū)域的失真度也不相同。當(dāng)需要通過控制失真度來保證分選精度時(shí),則需對(duì)每幅二維圖像中滿足失真度要求的有效區(qū)域進(jìn)行分割、界定。另外,在線分選時(shí)定機(jī)位圖像采集對(duì)每幅圖像的失真度進(jìn)行關(guān)聯(lián)物料位置、姿態(tài)的多因素分析,運(yùn)算數(shù)據(jù)量過大。為此,提出了一種以面積失真度——在成
農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào) 2019年9期2019-10-10
- 基于數(shù)字補(bǔ)償技術(shù)改善高壓功率源失真度 指標(biāo)的研究
獲得的電壓信號(hào)失真度普遍偏大。通過不同高壓電能表生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)過程的檢測(cè)數(shù)據(jù)所知:當(dāng)計(jì)量裝置掛1臺(tái)高壓電能表檢定時(shí)功率源輸出信號(hào)波形失真度約為0.5%;掛2臺(tái)高壓電能表時(shí),功率源輸出信號(hào)波形失真度約為0.96%;掛3臺(tái)高壓電能表時(shí),功率源輸出信號(hào)波形失真度約為1.44%;掛4臺(tái)高壓電能表時(shí),功率源輸出信號(hào)波形失真度約為1.92%。失真度指標(biāo)隨著負(fù)載的增加而呈線性的變差,雖然負(fù)載還遠(yuǎn)未達(dá)到計(jì)量裝置輸出功率滿載值,但在實(shí)際測(cè)試中使用4塊電能表作為電壓的負(fù)載接
四川電力技術(shù) 2018年3期2018-07-06
- 應(yīng)用于互感器校驗(yàn)儀自動(dòng)檢定的標(biāo)準(zhǔn)源設(shè)計(jì)
信號(hào)的準(zhǔn)確度和失真度兩方面同時(shí)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和最初的設(shè)計(jì)要求。其中電流信號(hào)的最低準(zhǔn)確度為0.0142%,電壓信號(hào)的最低準(zhǔn)確度為0.01758%,兩者均滿足準(zhǔn)確度小于0.05%的要求;電流信號(hào)的最大失真度為0.08%,電壓信號(hào)的最大失真度為0.09%,兩者均滿足失真度小于0.2%的要求。關(guān)鍵詞:互感器校驗(yàn)儀自動(dòng)檢定;0.05級(jí)標(biāo)準(zhǔn)源;準(zhǔn)確度;失真度中圖分類號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A DOI:10.3969/j.issn.l003-6970.2017.08.
軟件 2017年8期2018-03-29
- 淺談信號(hào)衰減對(duì)于民航地空通信信號(hào)質(zhì)量的影響
衰減;調(diào)制度;失真度中圖分類號(hào):TP393 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2018)30-0018-021 引言隨著民航業(yè)的蓬勃發(fā)展,空管的業(yè)務(wù)量也在成倍的增長(zhǎng),不僅是體現(xiàn)在管制飛行架次的增加,更體現(xiàn)在相關(guān)保障設(shè)備的負(fù)荷量的提升。地空通信系統(tǒng)作為空管的重要技術(shù)保障手段,是保證航空器在飛行的各個(gè)階段中與地面管制員保持通信的重要載體。其信號(hào)質(zhì)量的好壞,直接影響空管業(yè)務(wù)的開展和航空安全。地空通信系統(tǒng)主要依靠甚高頻電臺(tái)和語音交換系統(tǒng)來完成地面管制員
電腦知識(shí)與技術(shù) 2018年30期2018-01-04
- 差分式地震檢波器測(cè)試儀的失真度測(cè)試研究
檢波器測(cè)試儀的失真度測(cè)試研究李建良,王亞偉,蘇曉劍,李淑清(天津科技大學(xué)電子信息與自動(dòng)化學(xué)院,天津 300222)失真度作為地震檢波器的一項(xiàng)重要參數(shù),其測(cè)試方法直接決定測(cè)試結(jié)果的精確度?,F(xiàn)有檢波器測(cè)試儀在失真度測(cè)試過程中受電路本身產(chǎn)生的噪聲干擾較大,測(cè)試精度不能滿足高精度地震檢波器的測(cè)試要求。采用差分輸入法進(jìn)行失真度參數(shù)的測(cè)試,差分信號(hào)由高性能數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片內(nèi)部的正弦信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生。信號(hào)處理部分采用二階有源低通濾波器,使截止頻率限定在100 Hz,實(shí)現(xiàn)低通效
自動(dòng)化儀表 2017年6期2017-06-23
- 任意波形廣義失真度研究
理論基礎(chǔ)的廣義失真度定義。該定義不僅與傳統(tǒng)的正弦波失真度定義完全相容,且與光譜分析中的夾角余弦法以及交流輸配電系統(tǒng)中的功率因數(shù)理論存在著密切聯(lián)系。對(duì)正弦波、方波和三角波之間的廣義失真度進(jìn)行了數(shù)值仿真,實(shí)際測(cè)算結(jié)果與經(jīng)典失真度相符。關(guān)鍵詞:任意波形;失真度;內(nèi)積空間1 概述全諧波失真(total harmonic distortion,THD)是用于衡量正弦信號(hào)波形質(zhì)量的重要指標(biāo)。這一指標(biāo)物理意義清晰且測(cè)量手段成熟,因而被廣泛用于放大器、信號(hào)源、交流供配電系
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年12期2017-05-08
- 市電參數(shù)測(cè)量?jī)x的設(shè)計(jì)
、電壓有效值及失真度進(jìn)行測(cè)量;基于測(cè)周法實(shí)現(xiàn)50 Hz頻率的測(cè)量,通過一塊電壓有效值轉(zhuǎn)換芯片測(cè)量總電壓有效值與諧波電壓有效值,實(shí)現(xiàn)市電電壓的測(cè)量,并通過計(jì)算獲得失真度值;實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該測(cè)量?jī)x測(cè)量精度較高,頻率測(cè)量誤差小于0.1%,電壓有效值測(cè)量誤差控制在1%以內(nèi),失真度測(cè)量誤差小于5%;該測(cè)量?jī)x結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定,可應(yīng)用于電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。市電;測(cè)量?jī)x;失真度;電能質(zhì)量;監(jiān)測(cè)0 引言隨著太陽能等新能源發(fā)電方式的快速發(fā)展,大量的分布式電源并入電網(wǎng),對(duì)電網(wǎng)的
計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制 2017年3期2017-03-27
- 基于運(yùn)放的高增益電壓放大器設(shè)計(jì)
指標(biāo)如通頻帶、失真度、噪聲、零點(diǎn)漂移等并不容易滿足。針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)合對(duì)放大器的不同指標(biāo)要求,可以采用不同措施來實(shí)現(xiàn)。1 高增益交流電壓放大器設(shè)計(jì)交流電壓放大器的主要指標(biāo)有:放大倍數(shù)、通頻帶、輸入阻抗、失真度、噪聲等,這些指標(biāo)與電路拓樸、運(yùn)放類型、元件參數(shù)等因素有關(guān),了解影響每一指標(biāo)的關(guān)鍵因素,才能采取正確的應(yīng)對(duì)措施來滿足每一指標(biāo)要求?;谶\(yùn)放的典型交流電壓放大器如圖1所示,左邊為反相比例放大器,右邊為正向比例放大器。以左邊反相比例放大器為例。輸入阻抗: R
- 寬頻地震檢波器技術(shù)探討
頻率、靈敏度、失真度、阻尼系數(shù)[7]等。為了說明特定技術(shù)指標(biāo)與響應(yīng)頻帶的因果關(guān)系,下面就以幅頻響應(yīng)曲線為主軸和參考,依次討論自然頻率、靈敏度、失真度、阻尼系數(shù)等對(duì)檢波器響應(yīng)頻帶的影響。1.1 幅頻響應(yīng)曲線幅頻響應(yīng)曲線本身不是技術(shù)指標(biāo),但能集中反映每項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)對(duì)檢波器響應(yīng)效果的直觀作用。因此,為直觀簡(jiǎn)捷地通過幅頻響應(yīng)曲線說明特定技術(shù)指標(biāo)與響應(yīng)頻帶之間的關(guān)系,有必要先就幅頻響應(yīng)曲線的基本要素進(jìn)行扼要說明。幅頻響應(yīng)曲線展示的是檢波器在恒定敏感物理量(速度)驅(qū)動(dòng)下
地質(zhì)裝備 2016年6期2016-12-22
- 1J50W磁性材料在旋轉(zhuǎn)變壓器中的應(yīng)用分析
鐵心磁密及諧波失真度之間的變化趨勢(shì)。變壓比隨激磁電壓變化對(duì)比如圖10所示,輸出電壓波形失真度隨磁密變化對(duì)比如圖11所示。圖10 變壓比隨激磁電壓變化對(duì)比圖11 輸出電壓波形失真度隨磁密變化對(duì)比可以看出,激磁電壓由5.2 V升至52 V,變壓比變化不大,且1J50W較DG41變化略小,此時(shí)鐵心磁負(fù)荷由0.128 T升至1.155 T,說明1J50W磁負(fù)荷能力強(qiáng),可以代替DG41。輸出電壓的波形失真度隨激磁電壓增大而增大(激磁電源波形失真度為0.20%),如果
微特電機(jī) 2016年7期2016-12-21
- 地球物理勘探中新型地震檢波器的研究
地震檢波器諧波失真度高、靈敏度低的問題,研究了地球物理勘探中一種新型磁環(huán)地震檢波器。從地震檢波器的工作原理出發(fā),探討了新型磁環(huán)地震檢波器的設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn),通過研究表明,新型磁環(huán)地震檢波器能夠很好滿足地球物理勘探高精度、低諧波失真度的要求。地球物理勘探地震檢波器精度諧波失真0 前言地震檢波器是地球物理勘探中采集地震數(shù)據(jù)的重要儀器,其必須要有著較高的精度和較低的諧波失真度。傳統(tǒng)的地震檢波器有著氣隙磁場(chǎng)強(qiáng)度弱、均勻性差的缺點(diǎn),其諧波失真度較高,使得在實(shí)際應(yīng)用的過程中
地球 2016年10期2016-10-20
- 淺析ALC與鄰道噪聲對(duì)甚高頻電臺(tái)性能的影響
射調(diào)制度和發(fā)射失真度存在規(guī)律性的關(guān)系,ALC電路的存在能有效提升電臺(tái)性能;甚高頻電臺(tái)對(duì)鄰道噪聲的抑制程度也反映了電臺(tái)避免鄰道干擾的能力?!娟P(guān)鍵詞】甚高頻電臺(tái);ALC;鄰道噪聲;調(diào)制度;失真度1 引言目前,民航空管地空話音通信系統(tǒng)主要使用甚高頻(VHF)收發(fā)信機(jī),工作頻率范圍由117.975MHz-137MHz,調(diào)制方式為DSBAM調(diào)幅,傳播方式為視距傳播,頻道間隔為25kHz。由于甚高頻地空話音通信技術(shù)始終在民航空管運(yùn)行中起著至關(guān)重要的作用,所以為了更進(jìn)一
電子世界 2016年13期2016-08-08
- 淺析調(diào)頻發(fā)射機(jī)技術(shù)指標(biāo)的測(cè)試
生器、頻偏儀、失真度測(cè)量?jī)x、示波器等。2 基本要求和注意事項(xiàng)(1)要求測(cè)試環(huán)境溫度在:10 ℃±40 ℃,相對(duì)濕度:45 %~90 %;交流供電電壓380 V(或220 V)±5 %;交流電源頻率:50±1 Hz。(2)要先將發(fā)射機(jī)調(diào)整在正常工作狀態(tài)。例如保持發(fā)射機(jī)輸出功率正常,各級(jí)正常調(diào)諧,工作穩(wěn)定無自激,無各種外來干擾情況下進(jìn)行測(cè)試。整個(gè)測(cè)試工作必須連續(xù)完成,如測(cè)試某一項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)時(shí),出現(xiàn)發(fā)射機(jī)不穩(wěn)定或測(cè)試結(jié)果不符合要求而需對(duì)發(fā)射機(jī)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整時(shí),調(diào)整后
移動(dòng)信息 2016年12期2016-03-18
- 事件驅(qū)動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中有效節(jié)點(diǎn)的選擇方法
;節(jié)點(diǎn)支持度;失真度1.引言WSN(Wireless Sensor Networks)因其能滿足戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)控、災(zāi)難管理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、智能家居、健康管理等特殊環(huán)境而日益受到重視,但是WSN節(jié)點(diǎn)多是微小的,能量、存儲(chǔ)和處理能力有限,該現(xiàn)狀造成對(duì)WSN的研究存在很多約束,諸如能耗限制、計(jì)算能力和存儲(chǔ)能力限制等,而能耗的控制更是首當(dāng)其沖的設(shè)計(jì)要素[1-2]。WSN依賴網(wǎng)內(nèi)各個(gè)節(jié)點(diǎn)的協(xié)作共同完成任務(wù),各個(gè)節(jié)點(diǎn)不僅需要感知周邊信息并及時(shí)向sink傳輸,往往還需要作為中繼節(jié)點(diǎn)
信息記錄材料 2016年2期2016-02-08
- 任意波形失真度的一種評(píng)價(jià)方法
出發(fā),波形的“失真度”卻可以反映兩個(gè)波形之間不一致的程度.通常,人們定義了正弦波形的失真度指標(biāo),用來衡量其諧波分量的大小[1],并有大量的文獻(xiàn)對(duì)此進(jìn)行了研究[2-11];在某些文獻(xiàn)中,脈沖信號(hào)的失真也被定義和提及[12-13].而對(duì)于其他波形,特別是一般形式的任意波形,為了表征測(cè)量波形與原始波形的一致性,人們也嘗試定義了相應(yīng)的失真度指標(biāo),并給出了測(cè)量方法[14].本文則站在對(duì)任意波形校準(zhǔn)的立場(chǎng)上,就任意波形失真度的評(píng)價(jià)問題展開討論.1 任意波形失真度的定義
北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年1期2015-12-19
- 數(shù)字正弦信號(hào)失真度測(cè)量?jī)x的設(shè)計(jì)*
)數(shù)字正弦信號(hào)失真度測(cè)量?jī)x的設(shè)計(jì)*丁躍澆,陳松,榮軍,譚榮(湖南理工學(xué)院信息與通信工程學(xué)院,湖南岳陽414006)針對(duì)模擬控制正弦信號(hào)失真度測(cè)試儀體積大、測(cè)試精度低和使用不方便的缺點(diǎn),設(shè)計(jì)了數(shù)字控制正弦信號(hào)失真度測(cè)試儀。該系統(tǒng)以單片機(jī)和FPGA相結(jié)合為控制核心,運(yùn)用快速傅里葉變換(FFT)為主要分析工具,對(duì)信號(hào)輸入電路進(jìn)行程控衰減、放大與預(yù)濾波處理,實(shí)現(xiàn)了量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)采樣,并且成功避免了頻率混疊現(xiàn)象。最后,系統(tǒng)完成了軟硬件電路設(shè)計(jì)后,經(jīng)過測(cè)試,該系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)管理 2015年12期2015-10-18
- 基于視覺顯著失真度的圖像質(zhì)量自適應(yīng)評(píng)價(jià)方法
?基于視覺顯著失真度的圖像質(zhì)量自適應(yīng)評(píng)價(jià)方法豐明坤*①②趙生妹①邢 超①①(南京郵電大學(xué)信號(hào)處理與傳輸研究院 南京 210003)②(浙江科技學(xué)院信息與電子工程學(xué)院 杭州 310023)針對(duì)結(jié)構(gòu)相似(SSIM)圖像質(zhì)量評(píng)價(jià)算法沒有考慮人眼視覺多通道性和對(duì)圖像高失真評(píng)價(jià)的不穩(wěn)定性,提出一種基于視覺顯著失真度的圖像質(zhì)量自適應(yīng)融合(VSAP)評(píng)價(jià)方法。該方法首先采用log-Gabor濾波提取圖像的高頻、中頻及低頻3層視覺特征,基于log-Gabor變換尺度和方向
電子與信息學(xué)報(bào) 2015年9期2015-10-14
- 基于基波抑制法測(cè)量諧波失真度時(shí)的數(shù)值修正與誤差分析
抑制法測(cè)量諧波失真度時(shí)的數(shù)值修正與誤差分析李 航 何 昭 郭曉濤(中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院,北京 100029)本文從基波抑制法測(cè)量失真度的基本原理出發(fā),闡述了失真度測(cè)量值與失真度定義值之間的理論誤差的產(chǎn)生原因及其處理方法,并通過實(shí)例分析對(duì)數(shù)值修正與誤差分析過程進(jìn)行了具體說明?;鶞?zhǔn)基波抑制法;諧波失真度;誤差分析0 引言失真度表征一個(gè)信號(hào)偏離純正弦信號(hào)的程度,是重要的無線電計(jì)量參數(shù)之一。隨著信息技術(shù)發(fā)展,對(duì)信號(hào)質(zhì)量的要求在不斷提升,尤其是在小失真度測(cè)量方面對(duì)測(cè)量
計(jì)量技術(shù) 2015年3期2015-06-07
- 全國(guó)首臺(tái)EOS三維立體全身骨骼X線成像系統(tǒng)落戶瑞金醫(yī)院
骨骼片存在一定失真度,因而并不為骨科醫(yī)生所滿意,而如今EOS的完整拍攝、整體診斷,還可以針對(duì)任何體位進(jìn)行拍攝。法國(guó)Laurence Mainard教授說,“人是直立動(dòng)物,站立位拍片最能真實(shí)反映病人日常骨骼疼痛的原因和骨骼畸形程度。很多骨科患者平時(shí)躺著、坐著時(shí)不疼,但站立、走路時(shí)卻很痛,怎么辦?我們的EOS不但可以站著拍,還可以坐著甚至跪著拍也不在話下?!闭鎸?shí)地反映了骨科疾病,為骨科疾病的治療奠定了精準(zhǔn)的基礎(chǔ)。
- 加速度諧波失真度對(duì)速度型地震計(jì)振動(dòng)臺(tái)標(biāo)定的影響
臺(tái)的加速度波形失真度應(yīng)小于3%;International Organization for Standardization of Switzerland(1999)中要求,1Hz—10kHz頻率范圍內(nèi)功率放大器和振動(dòng)臺(tái)的加速度諧波失真度(以下簡(jiǎn)稱失真度)不超過2%.但在0.1Hz以下頻段,國(guó)際及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)均未規(guī)定用何種波形,也未規(guī)定合格的界限,以至于造成一定程度的混亂(楊巧玉,舒毓龍,2011).同一個(gè)振動(dòng)量的波形失真度有加速度、速度和位移3種表述形式,而
地震學(xué)報(bào) 2014年6期2014-12-17
- 基于正弦失真測(cè)量的A/D動(dòng)態(tài)有效位數(shù)評(píng)價(jià)
正弦波采樣序列失真度的測(cè)量方法,給出了相應(yīng)的計(jì)算公式。不用執(zhí)行復(fù)雜的正弦波擬合運(yùn)算即可實(shí)現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)有效位數(shù)的測(cè)量校準(zhǔn)。通過一組仿真實(shí)驗(yàn),使A/D位數(shù)在3bits到24bits范圍內(nèi)變動(dòng),以及變動(dòng)每周期采集數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)等情況下,將所述方法與正弦波曲線擬合法測(cè)量動(dòng)態(tài)有效位數(shù)進(jìn)行了比較研究,獲得結(jié)論是兩者結(jié)果一致性良好,正弦波擬合方法的適應(yīng)性更寬,而所述方法的過程更加簡(jiǎn)潔。在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)上的實(shí)測(cè)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所述方法的正確性和切實(shí)可行性。計(jì)量學(xué);動(dòng)態(tài)有效位數(shù);A
計(jì)量學(xué)報(bào) 2014年3期2014-06-07
- 基于蒙特卡羅法的失真度測(cè)量不確定度分析
速傅里葉變換的失真度測(cè)量方法(以下簡(jiǎn)稱“FFT失真度”)是通過快速傅里葉變換獲得基波和各次諧波分量,通過計(jì)算獲得波形的總諧波失真度。[2]目前對(duì) FFT失真度測(cè)量不確定度評(píng)定的研究還不健全,缺乏完整、客觀和準(zhǔn)確的評(píng)定方法。ISO發(fā)布的《測(cè)量不確定度評(píng)定指南》(GUM)提出,測(cè)量結(jié)果必須表明結(jié)果的測(cè)量不確定度,其不確定度可以作為下一個(gè)測(cè)量結(jié)果的不確定度分量,它們是可以傳播的。[3]但是現(xiàn)在常用的測(cè)量不確定度判定有 A類評(píng)定,即重復(fù)性統(tǒng)計(jì)分析方法和 B類評(píng)定,
天津科技 2014年4期2014-05-14
- 無線視頻傳輸?shù)娜蒎e(cuò)編碼研究*
時(shí),恢復(fù)圖像的失真度非常大且圖像質(zhì)量差,進(jìn)而形成了錯(cuò)誤累積,導(dǎo)致多幀圖像錯(cuò)誤,圖像質(zhì)量下降,影響用戶使用。本文在自動(dòng)重傳、可伸縮視頻編碼和解碼端圖像錯(cuò)誤恢復(fù)技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出了一種基于B-D率失真代價(jià)函數(shù)的對(duì)增強(qiáng)層有選擇的重傳算法,增強(qiáng)層的視頻流重要性不如基本層,當(dāng)有些數(shù)據(jù)包對(duì)圖像質(zhì)量影響較小時(shí),可以對(duì)丟失或有誤碼的增強(qiáng)層數(shù)據(jù)包采用基于B-D率失真代價(jià)函數(shù)判斷是否重發(fā),失真代價(jià)函數(shù)充分考慮失真度、帶寬和延時(shí)信息,決定當(dāng)前的數(shù)據(jù)包是否需要重新傳送,當(dāng)接收端發(fā)
電信科學(xué) 2011年9期2011-06-11
- 基于USB-6281的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
獲得被測(cè)信號(hào)總失真度的測(cè)量值。目前測(cè)量信號(hào)失真度的原理大致分為2類:基波剔除法和頻譜分析法。本文采用頻譜分析法,即通過計(jì)算出各次諧波的大小來計(jì)算失真度。測(cè)量方法采用數(shù)字化方法,先通過將信號(hào)數(shù)字化并送入計(jì)算機(jī),再由計(jì)算機(jī)計(jì)算出失真度。失真度的計(jì)算方法采用快速傅里葉變換法(FFT),快速傅里葉變換比直接傅里葉變換(DFT)在計(jì)算量上要小得多。采用FFT對(duì)量化后的被測(cè)信號(hào)處理,獲得基波和各次諧波的電壓,從而計(jì)算出失真度。這種方法實(shí)現(xiàn)起來比較簡(jiǎn)單,而且通過一些補(bǔ)償
電子設(shè)計(jì)工程 2010年11期2010-03-26
- 關(guān)于大功率精密測(cè)試電源設(shè)計(jì)的設(shè)想
試電源 自激 失真度 功放目前測(cè)試電源存在的技術(shù)問題,如帶容性負(fù)載和非線性負(fù)載出現(xiàn)自激、失真度大、功放發(fā)熱量大,效率低、易燒壞功放管等。針對(duì)功放的這些技術(shù)問題進(jìn)行徹底的解決,現(xiàn)提出以下可行性方案,解決以上技術(shù)問題。一、自激和失真度大問題自激和失真度是關(guān)聯(lián)的,自激時(shí)失真度隨之變壞,帶非線性負(fù)載時(shí),由于電流的非正弦變化,在線路上產(chǎn)生壓降,也產(chǎn)生電壓的失真。自激是由于放大的閉環(huán)增益大于1時(shí),某一個(gè)頻率會(huì)移相,使之正好反向形成了正反饋,還有一種是布線上寄生電容電感
商情 2009年23期2009-10-22
- 一種基于最小能量泄漏的信號(hào)周期估計(jì)方法
諧波幅值、諧波失真度等的數(shù)字化計(jì)算,都與截?cái)嗍欠裾芷诿芮邢嚓P(guān)。非整周期截?cái)鄷?huì)導(dǎo)致本來集中于某一頻率的能量部分被分散到該頻率以外的頻率點(diǎn)上,即產(chǎn)生了頻譜泄漏。常用的減小頻譜泄漏方法有準(zhǔn)同步采樣、加窗技術(shù)、加窗-插值技術(shù)等。這些方法可以極大地抑制頻譜泄漏,但增加了計(jì)算復(fù)雜度,同時(shí)也引入了處理誤差。如果在對(duì)信號(hào)截?cái)喾治鲆郧耙阎盘?hào)的周期,就可對(duì)其進(jìn)行整周期截?cái)?,從而避免頻譜泄漏的產(chǎn)生。所以,現(xiàn)討論從非整周期截取的數(shù)據(jù)中估計(jì)信號(hào)周期的方法。
現(xiàn)代電子技術(shù) 2009年7期2009-06-25