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61.
宁波 《光子学报》1993,22(4):371-374
本文提出了一种CAD/CAM齿形误差的最优化算法。本算法收敛速度快、拟合误差小,能够按照预定设计要求对齿形精度加以控制,实现最优化自动搜索,同时给出数值计算结果。  相似文献   
62.
龙长才  张燕平  陈卫国  秦佑国 《物理》2007,36(7):532-536
信息在神经系统中以脉冲点序列的形式传输和处理,神经系统如何通过脉冲点序列对所表达的信息进行编码,一直是一个谜.人们曾普遍认为,神经可能通过发放率(单位时间发放脉冲出现的次数)对信息编码,也有人猜测,神经可通过脉冲点序列的时序编码.由于神经发放的随机性,这就使得任何编码机制都面临着被表达信息的确定性与表达该信息的信号的随机性的矛盾.通过神经非线性随机动力学模型,文章作者发现,神经点序列的发放率对点序列的时序信息传输的影响,揭示了神经点序列时序信息在神经非线性传输中的随机共振特征.由此预期,并进一步通过听觉心理物理实验观察到,在一定条件下噪声对听觉的增强作用.从而通过非线性物理揭示了听觉时序编码机制的存在以及在时序编码中随机性噪声的积极作用.  相似文献   
63.
半导体光放大器的光-光互作用及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴重庆 《物理》2007,36(8):631-636
半导体光放大器(SOA)中的非线性系数约为普通光纤的10^9,为光子晶体光纤的10^7,而且有4种光-光互作用,即交叉增益调制(XGM)、交叉相位调制(XPM)、交叉偏振调制(XSM)及四波混频(FWM),可以灵活地组成各种光信号处理器件,如波长变换器、全光触发器、全光逻辑、全光时钟恢复、全光缓存器……等,正成为整个光信号处理的基础。文章介绍了它们的原理和简单应用。  相似文献   
64.
针对光纤光栅应变传感器接收信号弱且信噪比低这一问题,提出了应用DSP技术来抑制噪声,提高Bragg峰值波长检测精度的方法.实验结果表明所设计的498阶Kaiser窗低通FIR数字滤波器能够显著提高光纤光栅应变传感器的信号检测精度.采用DSP技术可以较好地解决光纤光栅传感器的波长解调这一技术难题.  相似文献   
65.
基于经典小波变换的布里渊光时域反射计光信号处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
宋牟平  马志刚 《光学学报》2007,27(5):19-823
布里渊光时域反射计结构的布里渊散射分布式光纤传感器检测的是自发散射光,信号非常微弱,而且频带在几十兆赫兹以上,难以应用普通相干解调方法。针对传感散射光信号特点,提出基于经典(Morlet)小波变换的光相干检测方法。首先采用微波电光调制产生频移参考光和自发布里渊散射光进行相干检测,再应用经典小波变换进行散射光信号的幅度解调,得到信噪比改善的布里渊散射传感光信号。给出了数值模拟和实验数据处理结果,表明经典小波变换能较好地处理布里渊光时域反射计检测信号。并和基于希尔伯特(Hilbert)变换的传感信号处理方法进行了对比,发现此方法优于基于希尔伯特变换的信号处理。  相似文献   
66.
介绍了小波变换的基本概念和特性.通过对岩石超声波检测信号的小波分析和处理,表明该方法在奇异信号检测和局部化分析方面具有优异特性.  相似文献   
67.
互相关法在光纤液滴指纹图分析中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现光纤液滴指纹图的实时分析,引进了互相关分析法.在对乙醇溶液测量的过程中,将50%浓度的乙醇溶液对应的光纤液滴指纹图作为参考指纹图,然后将测得的光纤液滴指纹图与参考指纹图进行互相关,得到光纤液滴指纹图的相关曲线,从中提取与液体参量有关的各种信息.利用互相关分析法对各种浓度的乙醇溶液进行了处理,得出了相关峰高度与浓度的单调关系,验证了互相关法的可行性.  相似文献   
68.
作为数字信号处理的一种算法,线性调频Z变换(Chirp-Z)是适用于更为一般情况下沿螺旋曲线计算有限时宽Z变换的快速变换算法,它使得DFT的运算变得相当灵活,为数字信号处理技术应用于各种高速信号的快速处理创造了良好的条件,从而大大推动了数字信号处理技术的发展.  相似文献   
69.
采用高速全流场显示技术和DPIV对空化水翼近壁处的空化云流动形态和运动机理进行了讨论.结果表明:绕Hydronautics翼型的空化云运动是一个准周期性过程:稳定空泡团初生在翼型前部,向翼型后部发展布满整个翼面,在翼型后缘出现汽泡团旋涡,伴随反向运动,最终向下游脱落.当前条件下空泡团旋涡脱落周期约为74 ms.空化区与主流区的交界面上存在较大的速度梯度,一组对涡出现在翼型尾部处交界面上.此外,采用以空泡为示踪粒子的DPIV能够对空化流动流速分布进行有效测量.  相似文献   
70.
光纤量子密码网络   总被引:1,自引:0,他引:1  
 数字通信和数字信号处理领域的快速发展直接推动了20世纪后半叶兴起的信息革命。今天的数字信息系统仍然只在经典物理的范畴。每一个比特的信息都能完全的被经典器件描述,比如说一个晶体管或者微处理器的输入电压高低来代表0或者1。然而,信息也能通过量子力学的方式来处理和传输,这就产生了全新的量子信息科学。量子信息科学的一个典型应用就是量子密码术,在过去的十几年中发展十分迅速,美国和欧洲甚至都已经有比较成熟的商业产品。那么,什么是量子密码术,它的基本工作原理是什么,量子密码网络又是解决什么问题的。希望通过本文的叙述,读者能有大致的了解。  相似文献   
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