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1.
在介绍多通道激光探测系统工作原理的基础上,设计了一种基于数字化的激光探测系统,采用一种基于抛物线内插互相关时延估计的激光定距方法,从而进一步提高定距精度. 该系统采用6路双通道ADC并行采样,具有较好的实时性. 仿真结果表明,互相关时延估计算法能够在低信噪比(RSN=-7 dB)下实现定距,最大距离误差为0.74 m.   相似文献   
2.
非寿险保险公司偿付能力影响因素的灰色关联分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对我国保险市场有效数据少的特点,引入灰色关联分析方法,以中国人民保险公司为例对影响我国非寿险保险公司偿付能力的各种内部和外部因素进行了实证分析,得出了各种风险对偿付能力的影响程度,分析了内外部因素的相对重要性,对保险监管部门和保险公司制定切实有效的管理策略具有一定的参考价值。  相似文献   
3.
研究引信电子安全系统(ESA)状态控制电路的可靠性建模方法。采用时域分析方法对系统的任务剖面进行划分,通过计算机编程模拟状态控制电路内元件失效对系统安全和可靠性的影响,建立电路的安全和可靠性模型。用时域分析有效地解决了复杂时序电路的可靠性建模问题,为进一步研究ESA的可靠性奠定了技术基础。  相似文献   
4.
对交流毫米波引信的目标识别与定位方法进行研究.分析了毫米波引信探测金属目标的机理;在对装甲目标进行试验测试的基础上,研究了坦克装甲目标与干扰的毫米波信号差异;根据目标特性,提出了综合判别时域内目标信号幅度、宽度及目标外形尺寸的识别方法;在目标识别的基础上,通过对目标顶甲尺寸、系统延迟时间等因素的综合考虑,合理设计探测器前倾方案,实现对目标的定位.  相似文献   
5.
为获得目标信号的更多特征,提高识别概率,引入了短时傅里叶变换的方法对毫米波探测信号进行时频分析;结合坦克目标毫米波信号频谱的特点给出了窗函数的选择方法;分析了坦克装甲车辆与其主要干扰的毫米波信号频谱图的差别,在此基础上给出了毫米波信号在时频域的特征选取方法. 分析结果表明:采用短时傅里叶变换的时频分析方法得到的坦克毫米波信号的频域特征与其主要干扰存在较大差异,据此可以进行坦克目标的识别.  相似文献   
6.
模板匹配方法在高速目标跟踪中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种用于高速目标跟踪的快速识别算法.根据图像目标与背景的特点,摒弃传统的逐点扫描方法,设计了一种"十字"匹配模板,根据待识别区域与"十字"模板的灰度差进行目标识别;为了提高识别速度,对目标图像进行二值化处理,采用逻辑运算获得模板与目标的相似性测度,通过相似性测度与阈值的比较,进行遍历点的跳跃.仿真结果表明,该算法大大提高了识别速度,实现了对高速摄像机拍摄角度的控制,进而对目标进行实时跟踪.  相似文献   
7.
基于被动毫米波探测技术的近场目标识别方法   总被引:1,自引:1,他引:1  
对毫米波探测技术的目标识别方法进行研究. 在对坦克及金属板、水的毫米波特性进行分析的基础上,提出了对探测信号进行能量、脉宽、脉冲间隔及进一步判断物体表面光滑度的联合判别方法,建立了坦克目标识别原则. 采用统计处理方法建立了不同特征量的分布规律直方图,进而给出概率密度曲线,根据探测概率,确定了特征门限,通过多重门限的设定提高了目标识别精度. 理论分析结果证明了近场目标识别方法的有效性,为其它相关探测系统的目标识别提供了可借鉴的途径.  相似文献   
8.
电磁感应引信探测原理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了弹目交会时的电路模型,提出基于目标涡流互感和有效阻抗机理的电磁引信的探测原理.通过求解目标模型的边界条件和初始条件下的麦克斯韦方程,导出了目标涡流磁感应探测方程,设计了信号处理电路.实验结果表明,探测器的振荡频率在5.0~6.6 kHz时灵敏度较高,铁磁性金属与非铁磁性金属的目标特性有明显区别.实验结果和理论分析一致,该探测技术不仅能够识别金属目标的属性,而且具有较强的抗干扰能力.  相似文献   
9.
带约束非线性多体系统动力学方程数值分析方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
Lagrange方法是建立带约束多体系统动力学方程的普遍方法之一 ,其方程的形式为微分 代数方程组 ,数值计算与数值分析是研究多体系统动力学特性的重要方法。本文利用缩并法给出了带约束多体系统动力学方程的隐式数值计算方法和Lyapunov指数的计算方法。将数值仿真、Lya punov指数计算和Poincare映射有机结合 ,分析非线性多体系统动力学行为。通过一个算例 ,说明该方法的有效性  相似文献   
10.
针对油井数据无线传输中存在的冗余问题,提出了一种基于离散傅里叶变换(DFT)的有损压缩算法. 该算法通过加入循环前缀和后缀的方法降低了截断效应的影响,通过时域加窗处理,降低了频谱的泄露和向高频的扩散. 同时针对不同性能处理器给出了不同的压缩和解压缩方法. 数据验证和现场实验表明该算法压缩率可以达到5%~20%,大大降低了网络传输延时和节点传输功耗.   相似文献   
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