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掌握继电保护装置的故障信息是火电厂顺利生产的基础工作之一,而电厂调度、事故处理、电厂安全运行等工作均需要依据继电保护故障信息。原有的火电厂继电保护装置中的数据信息不够全面,对功能的侧重点不同,系统与系统之间较为独立,保护及故障处理工作也较为分散,没有统一的继电保护故障信息管理系统,阻碍了火电厂的顺畅运行及发展。文章针对原有信息管理系统的不足,对火电厂建立新型继电保护故障信息管理系统的功能展开讨论。 相似文献
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由于目前以太网中敷设的多模光纤系统存在严重的色散问题,限制了其在10 Gb/s以太网中的应用,因此如何有效地降低多模光纤的色散是10 Gb/s多模光纤以太网应用的关键.对目前用于解决10 Gb/s多模光纤以太网中色散问题的技术进行了归类,分析了各种技术的优缺点. 相似文献
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本文提出了一种基于多尺度分辨分析关联的各向异性剪切波乳腺超声图像噪声滤除算法,提出的方法可以有效滤除乳腺超声图像中的散斑噪声,较好地保留了图像的细节信息,极大的提高了乳腺超声图像的质量。 相似文献
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像素非均匀性是CCD成像性能评价中的一个重要指标,反映的是像素结构本身的差异。传统的以灰度值为基础计算DSNU和PRNU的方法未能考虑读出电路引入的时域噪声,且计算时未剔除不同像素曝光时间不同带来的误差,计算结果也只适用于某个具体曝光量。在分析CCD信号流的基础上,厘清灰度值不均匀的影响因素。参考DSNU和PRNU的计算方法,再结合帧转移型CCD的工作方式,提出了设置多档曝光时间,每档曝光时间下采集多帧暗(亮)图像,再通过拟合求得暗电流(暗电流+光电流)后并以之为基础计算暗电流非均匀性DCNU和光电流非均匀性PCNU的方法。同时,建立CCD像素非均匀性测试系统,验证其光源的稳定性和均匀性,以排除采集图像过程中测试系统引入的时域和空间误差。在此测试系统的基础上,利用新方法测得CCD的DCNU为25.51 e-/pixels-1,PCNU为0.98%。相比于传统的DSNU和PRNU值更准确地反映了CCD像素结构的非均匀性,所得结果更具普遍适用性。 相似文献
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以红外辐射基本理论为基础,将红外温度测量同被测物发射率相分离,构建未涉及发射率的红外三波段测温向量组,解决红外测温结果同发射率耦合度低的问题。进一步优化三波段向量组,提出无量纲发射率模型及适宜波段条件。通过对发射率线性函数进行优化,引入弯曲指数n,拓展发射率函数的应用范围。适宜波段条件的提出则保证了三波段测温向量组结果的精确性。对四个硫化矿样本应用三波段测温法同传统红外测温法进行实验测温对比研究,分析结果表明:三波段测温法同真实温度吻合度较常规红外测量好,且相对误差明显小于传统红外测温,验证了三波段测温法的可用性及精确性。三波段测温法在保证测量精度的同时拓宽了普通单波段红外热像仪的应用范围,保证了硫化矿自燃红外预测数值精度。 相似文献
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高精度色散管理实现160Gb/s光时分复用信号100km稳定无误码传输 总被引:1,自引:1,他引:0
在160 Gb/s 100 km光时分复用(OTDM)通信系统中,色散是影响系统性能的主要因素。为减小由此带来的信号波形的失真,进行了理论分析与研究,并做了相应的实验加以验证。传输链路采用混合补偿方式,精确补偿色散与色散斜率,优化传输链路色散图谱及各点工作功率,有效抑制非线性效应,实现高精度色散管理,提升系统的整体性能。使用500 GHz高速示波器,调整传输链路光纤的长度精确到10 m,并准确观测各环节实验结果。系统既没有使用前向纠错技术,也没有进行偏振模色散(PMD)补偿,仅仅通过高精度色散管理实现了160 Gb/s光时分复用信号100.25 km稳定无误码(误码率小于10-12)传输。 相似文献
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基于微通道板电子倍增电荷分割型阳极的成像探测器常用于行星大气、气辉等微弱信号探测。针对探测器读出电路增益不相等导致探测器成像产生畸变的问题,利用理论分析结合MATLAB仿真揭示了不同畸变图像的形成机制,在该基础上提出了一种探测器读出电路增益补偿方法减小探测器成像畸变。通过MATLAB仿真和实验测试结果表明该文提出的方法能够有效减小由于读出电路增益不相等导致的探测器成像畸变。 相似文献
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A temperature independent 80-Gb/s 100-km transmission system is demonstrated with the use of spectral phase modulation-based tunable dispersion compensator (TDC). The principle of dispersion compensation based on spectral phase modulation as well as the relationship between spectral phase modulation function and group velocity dispersion (GVD) are theoretically studied. TDC based on spectral phase modulation is implemented. The performance of 80-Gb/s transmission system is experimentally evaluated. The nonlinear relationship between temperature and temperature-induced dispersion fluctuations is demonstrated through the asymmetric temperature-induced power penalty without dispersion compensation. With respect to the low temperature area, the temperature-induced dispersion fluctuations are smaller than those in the high temperature area. By using the proposed TDC, temperature independent 80-Gb/s transmission is successfully demonstrated under a temperature range of -20 - 60 ?C with a power penalty of less than 0.8 dB. 相似文献
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