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481.
482.
物理学家例行地使用一种很方便的数学工具叫做亥维赛阶跃函数(Heaviside step function),尤其在控制理论和信号处理方面,它可在一个特定时间开启一个信号,然后一直开着。此工具以英国的博学之士亥维赛(Oliver Heaviside)命名。虽然亥维赛阶跃函数在科学界非常有名,然而此函数却可能是亥维赛这位一生都在辛苦研究中度过,却相对默默无闻,又得不到肯定的科学家对19 世纪数学和科学最没创意的贡献之一。 相似文献
483.
基于希尔伯特变化的微小振动激光多普勒信号处理 总被引:1,自引:0,他引:1
为了实现对固体目标微小振动参数的测量,建立了微小振动的激光多普勒信号模型。采用希尔伯特数字运算,将激光多普勒振动信号的即时信号采样转化为信号的谱采样。通过频谱计算得到每个振动周期中瞬时频率的平均数,应用差值采样序列积分计算得到振动频率,最后根据振动信号频率变化与振幅的关系得到振幅。采用希尔伯特方法对实验测试结果进行处理验证,并分析了误差来源。实验结果表明:实验测量目标的振动振幅约为1.85×10-4m,转动的圆频率约为170 Hz。因此,应用希尔伯特变换方法处理测量的目标微小振动信号,获取目标运动的参数是可行的。 相似文献
484.
提出将激光多普勒测速仪(LDV)应用于车载惯性导航系统中,阐述了激光多普勒自身速度仪的基本原理和小波变换的相关理论,并运用小波变换对多普勒信号进行检测、去噪及提取多普勒频率,仿真及实验结果表明:信号进行小波分解后,对每一级小波进行阈值处理,得到了较好的去噪效果;在小波降噪常见的阈值原则中,无偏似然估计阈值和极值阈值不容易丢失信号中的有用成分,而启发式阈值原则和固定阈值原则可以更有效地去除噪声;对于提取多普勒频率而言,小波变换与快速傅里叶变换所得的结果是一致的,而小波变换不但可以求出系统自身的运动速度,而且还可以求出对应速度发生的时刻。 相似文献
485.
半导体光放大器(SOA)因其具有良好的光光互作用特性,包括交叉增益调制、交叉相位调制、交叉偏振调制以及四波混频等,在全光信号处理技术中已经获得了广泛的应用。利用SOA与光纤反馈可构成环形腔激光器S_FRL。在S—FRL中将SOA的光一光互作用特性与反馈条件相结合,可以改变孓FRI.的起振、抑制、选频等多种状态,从而构成不同功能的全光信号处理器件。在分析S—FRL激光振荡原理的基础上,提出了双环耦合的S-FRL,并以此为基础构成一种双环耦合的双稳态触发器,进而构成一种同步脉冲展宽器;还提出了一种级联的S-FRL,由此构成一种基于负逻辑的全光判决器。 相似文献
486.
提出了一种新型的基于非线性光纤环镜(NOLM)的可重构全光逻辑门实现方案。传统的基于NOLM的全光逻辑利用自相位调制效应或交叉相位调制效应,透射传输函数重构的自由度低,可实现的逻辑门种类较少。该方案在传统的结构基础上,分析了NOLM中探测光的偏振态的演化,以及输入光偏振态和环内偏振控制器对NOLM的传输特性的影响。理论分析和数值仿真结果表明在考虑NOLM中的非线性偏振旋转效应的情况下,可以更加自由地构建不同透射传输函数,从而利用单一NOLM结构,仅通过调节偏振控制器,即能够可重构地实现绝大部分基础组合逻辑。实验中,完成了两路40Gb/s的数据信号之间的"非"、"与"、"或"、"或非"、"同或"、"异或"等各种基础组合逻辑,验证了方案的可行性。 相似文献
487.
机敏材料中竹节型光纤传感阵列及其信号处理 总被引:9,自引:1,他引:8
提出了一种新颖的,采用刻纹多模光纤组成的可用于机敏材料与结构的竹节形光纤传感阵列,并探索采用人工神经网络来处理其输出的并行分布式传感信号,由此和到材料的内应变,应力及损伤的大小及其位置等信息。 相似文献
488.
489.
数字化是当今世界上声学测量技术的发展趋势,它采用微计算机和数字信号处理系统.数字化声学测量的主要优点是:1.精确度高,动态范围大2.性能稳定,可靠3.可实现许多模拟仪器设备不能完成的复杂功能4.使用灵活方便5.优异的性能价格比.本文综合介绍了数字化声学测量技术的这些优越性,同时还介绍了一种实际使用的数字化声学测量系统的组成和工作原理,以及它的主要测量分析功能.本文可为涉及声学测量的部门和单位在选择仪器设备时提供参考. 相似文献
490.