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1.
简要介绍CPT原子钟工作原理,讨论原子频标的两个重要指标:短期稳定性和频率漂移。对CPT原子钟的锁频伺服控制电路进行系统分析和优化设计,并通过饱和吸收稳频实验验证所设计伺服控制电路的稳频性能.100s的频率稳定度达到1.6×10^-12,有望进一步提高频率稳定性。  相似文献   
2.
曹智栋  李双田 《信号处理》2014,30(5):498-503
基于短时傅里叶变换的各种语音增强算法兼具效果良好及计算复杂度低的优点,得到广泛应用。这类算法利用功率谱进行计算,功率谱由幅度谱直接平方获得。本文提出一种通过裁剪幅度谱,以修正功率谱,提高语音存在处相对于噪声处的信噪比比值(信噪比对比度),从而恢复低信噪比语音的思路。将通过裁剪算法修正得到的功率谱用于基于短时傅里叶变换的语音增强算法,对于信噪比较低的语音位置,可以得到更好的增强效果。裁剪算法通过对小于一定阈值的幅度谱进行一定程度的衰减,再重新计算功率谱,使得能量高的位置的信噪比与能量低的位置信噪比的比值(信噪比对比度)得到提高,也就提高了能量高位置与能量低位置的区分度,有利于后续算法更准确地将高能量位置更准确地恢复出来。在时频域中,高能量位置通常代表着语音存在位置。添加幅度谱裁剪算法,能量高的位置被突出,也可以说是语音存在处被突出,故而可以获得更好的增强效果。文章最后给出了实验对比结果,语谱图及PESQ得分的对比结果,显示裁剪算法是有效的。   相似文献   
3.
简要介绍CPT原子钟工作原理,讨论原子频标的两个重要指标:短期稳定性和频率漂移.对CPT原子钟的锁频伺服控制电路进行系统分析和优化设计,并通过饱和吸收稳频实验验证所设计伺服控制电路的稳频性能,100 s的频率稳定度达到1.6×10-12,有望进一步提高频率稳定性.  相似文献   
4.
大部分语音增强算法都会产生一定程度的音乐噪声,音乐噪声的存在不仅影响语音可懂度,还可造成听觉疲劳。本文提出一种基于音乐噪声功率谱孤立因子的音乐噪声抑制算法。基于表征功率谱孤立程度的孤立因子而构建的音乐噪声抑制算法可以对音乐噪声进行准确识别及有效抑制。该算法具有简单、稳定、自适应的特点,且适用于所有通过估算增益因子进而修正幅度谱的语音增强算法。文章最后给出了在功率谱减法(SS)基础上加入该算法的实验对比结果,包括PESQ得分及语谱图对比。   相似文献   
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