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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
本文以滚动轴承为例,阐述了机械部件在运行过程中出现故障信号的边带现象,并初步分析了故障信号边带现象产生的原因.介绍了一种识别边带信号的方法——倒频谱分析技术.  相似文献   

2.
本文介绍一新型的工作频率为6GHz的微波单边带调制器原理电路和分析.此调制器在微波电路上采用一对环行桥,"π/2"移相器、功分器和加法器;在低频电路中采用一定带"π/2"移相器等组成.电路的特点是单边带信号直接在微波频率上产生;在外界控制下,它输出边带信号可以自行转换;输出边带信号在理想情况下可以无限靠近载频,并有很宽的调制信号带宽.经电路分析,此调制器输出信号中,绝大部分组合频率分量被抑制掉、输出频谱干净;有较高的对无用边带和漏载的抑制比;它的输入端口的反射系数同调制器的有源器件和电路匹配状态关系密切;输入端到输出端的隔离度同电路,有源器件工作状态参数一致性密切相关.经实验研究,电路承受载频功率高达22dBm。;在调制信号频率为1~150KHz范围内任一点频上,输出有用边带对漏载、有用边带对无用边带信号抑制比分别超过20dB和30dB;其它组合频率分量、除二次组合频率分量外,均低于有用边带信号30dB以上.测试结果表明同分析相符.  相似文献   

3.
针对TD-SCDMA系统中GSM1800系统产生的互调干扰,将边带相关置换方法引入互调干扰抑制算法中.以不影响TD-SCDMA系统通信质量为前提,在有限空间内提出一种以边带相关置换方法为基础的抑制两系统间互调干扰的算法.其核心思想是利用TD-SCDMA系统QPSK调制的频域对称性,通过边带相关置换方法对系统中的互调干扰进行有效抑制,以提高TD-SCDMA系统与GSM系统的共存性.理论分析和仿真结果表明:该方法在保证TD-SCDMA系统可靠性的基础上,有效地提高了两系统间的共存性.  相似文献   

4.
xMax的类正弦波调制技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对xMax技术指标的分析,阐述了实现xMax的方法。在此基础上提出了一种能实现xMax的类正弦波调制技术。该调制技术通过对类正弦波信号的单周期调制实现信号对信息的携带;并且能达到xMax主带宽窄、边带功率谱密度低、发射功率低、传输速率高等性能指标。通过理论分析和仿真验证,该调制技术功率谱主峰值带宽为300 kHz,边带功率谱密度比峰值功率谱低40 dB,使得边带能很好地隐藏在背景噪声中,传输速率达到7.5 Mbit/s。  相似文献   

5.
为了抑制接收信号中的高斯噪声和窄带干扰,在进一步分析边带相关置换(SCR)算法的基础上,提出了一种新的高斯噪声和窄带干扰抑制算法——循环边带相关置换(CSCR)算法. CSCR算法将SCR思想引入循环谱相关理论中,利用循环谱相关可有效抑制高斯噪声的技术优势,在接收信号的谱相关密度函数中用相对于窄带干扰的边带对称值代替干扰值来重构期望信号,从而实现了高斯噪声和窄带干扰的同时抑制. 该算法对谱相关密度谱对称的调制方式均适用. 通过对2PSK信号的计算机仿真表明,循环边带相关置换算法可以有效抑制高斯噪声和窄带干扰.  相似文献   

6.
采用单个连续激光器和一个射频信号源在马赫增德尔调制器进行调制,使其中心载波和偶阶边带被抑制且忽略高阶奇数边带,得到的一阶奇数边带作为平行抽运光.采用载波抑制方法产生的平行抽运光具有偏振方向相同、相位锁定的特点,实现了基于四波混频效应的偏振复用OFDM信号全光波长变换的研究.对接收信号功率、SOA电流、抽运光间距这3种影响系统转换效率的因素进行了分析,通过与传统平行双抽运系统进行比较,发现无论接收信号功率、输入电流和抽运光间距如何变化,x和y 2个偏振方向误码率相差小,系统稳定且转换效率高,成本与复杂度低.  相似文献   

7.
在跳频技术中,由于边带效应,使接收信号的误码率增高.从理论上分析了跳频系统在最坏干扰下的误码率和最大比值合并问题,讨论利用分集技术,克服跳频系统的边带效应,并给出了仿真结果.  相似文献   

8.
降低OFDM信号峰均比的边带信息检测方案   总被引:4,自引:1,他引:3  
对于每个子载波只受到QPSK符号调制的正交频率复用系统,提出了两种边带信息检测方案,此边带信息是部分传输序列次优算法降低正交频率复用信号峰均比所引入的.这两种方案利用了QPSK符号的特点,在发射端通过QPSK符号相位旋转把边带信息嵌入信号中,然后在接收端通过求模、减法以及比较运算把边带信息检测出来.这两种方案计算复杂度很低,具有较高检测可靠性能.  相似文献   

9.
针对在正交频分复用系统中传统边带信息传输方案会引起峰值再生及改变原始正交频分复用符号结构的缺点,提出一种新的可以抑制峰值再生的边带信息传输算法.该算法通过将相邻多个正交频分复用符号的边带信息集中到一个特定符号进行传输,不影响原始正交频分复用符号结构.通过仿真证实,当互补累积分布函数为10-3时,采用新算法后峰值平均功率比大约降低1.57dB.同时,通过重复该特定符号来保证边带信息的准确性.由于两个相同的符号之间具有最大的相关性,因此可以用来实现正交频分复用符号的帧同步.  相似文献   

10.
在GaAs中碳受主局域振动模光吸收主带的低能侧发现一个吸收边带。研究了该边带的起因及其对主吸收带积分面积测定和主吸收带积分面积温主关系的影响。  相似文献   

11.
提出了一种利用相位调制器实现一阶边带抑制的光标记交换(OLS)技术的新方案,在中心载波和其余生成的多个副边带分别进行强度调制,实验产生10Gb/s非归零(NRZ)光载荷和2.5Gb/s垂直频分复用(OFDM)光标记信号,并分别在单模光纤中传输了50km。分析了基本原理,进而建立了一简单的系统理论模型,最后通过仿真和实验相结合的方法验证了方案的可行性。  相似文献   

12.
利用波分复用器实现FBG动态传感解调   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决因宽带光源光功率不稳定而造成解调误差较大,以及使用普通光纤Bragg光栅(FBG)解调仪器价格昂贵的问题,提出了一种利用粗波分复用器(CWDM)解调光栅信号的方案.根据FBG反射谱和CWDM边带的滤波特性,采用边带滤波的强度检测方法,设计的全光纤传感解调系统,用于对单点FBG波长移动的解调.运用MATLAB进行数值模拟,结果表明,系统动态范围宽,输出与输入呈线性关系,消除了因光源强度波动和光纤连接器不牢固引入的测量误差.  相似文献   

13.
提出了标准椭圆函数的边带优化方法,在此基础上使标准椭圆函数与修正后的准椭圆函数在边带上的衰减相等,得到准椭圆函数的等波纹系数.这种修正后的准椭圆函数不仅能保持设计带宽不变,亦能提高滤波器的边带衰减.最后,据此设计了一种新型螺旋形SIR四腔准椭圆函数滤波器,实测表明这种结构的尺寸可减小15%,过渡带减少20 MHz,而且可以将二次与三次谐波抑制在30 dB以下.  相似文献   

14.
针对LFMCW的调频非线性问题,结合LFMCW SAR成像系统特性,分析了非线性频率偏移的影响,讨论了选择不同参考信号进行混频情况下的边带效应,提出了一种将非线性频率误差通过相位误差转化为加性噪声的等效分析方法,并通过仿真分析了该等效噪声对LFMCW SAR距离分辨率的影响。结果表明,较低的线性度对差拍频率和信噪比影响很大。该方法可为基于信号处理消除非线性误差的影响提供新的思路。  相似文献   

15.
小波分析在发动机早期故障识别中的应用研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
在对飞机发动机早期故障进行分析的基础上,提出了利用虚拟仪器和小波分析相结合对发动机早期故障进行识别的原理与方法。文中对如何从检测信号中提取早期故障特征信号和对早期故障特征信号进行分离、放大、识别等进行了分析和研究,并通过实验证明了所提方法的有效性。结果表明,虚拟仪器强大的图形化功能与小波分析良好的多分辨率时频局部化特性,能够从复杂的微弱信号中提取出早期故障特征信号,并能有效地消除噪声,对早期故障进行快速识别。  相似文献   

16.
介绍了齿轮箱故障的特点、倒频谱分析的基本原理以及例频谱分析在齿轮箱故障诊断中的应用。首先,用传统的傅立叶变换法对故障信号进行分析,结果无法有效地提取故障特征;其次,对故障信号进行倒频谱分析,发现能很好地捕获故障信息。实验证明:倒频谱分析在齿轮故障诊断中具有无比的优越性。  相似文献   

17.
本文介绍了用边带对消法产生单边带信号的原理和电路。实验结果表明,这种方法的优点是性能/价格比较高。  相似文献   

18.
小波分析与Hilbert分析在滚动轴承故障诊断中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对滚动轴承故障信号的非平稳和调制特点,使用小波分析技术,对检测的信号进行分解,并对含有故障特征的信号进行重构,实现故障信号的提取.应用Hilbert变换进行解调和细化频谱分析,得出故障信号所对应的频谱,从而判断轴承故障模式.通过Matlab仿真证明了小波分析结合Hilbert分析法在滚动轴承故障诊断中提取特征频率的应用价值.  相似文献   

19.
数控系统故障部位及其原因分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
根据对某型号数控系统跟踪一年半得到的故障数据,对其故障部位、故障原因进行了分析,同时对故障多发部位进给驱动单元进行了深入研究。通过分析发现,该数控系统发生故障的主要原因是元器件损坏,同时伺服驱动板应进行可靠性改进设计并提出了相应的改进措施,为数控系统的可靠性设计和分析提供了依据。  相似文献   

20.
为保障通信网络的畅通和交换机安全、稳定的运行,在交换机出现故障后应当迅速地作出分析处理,找出故障原因和故障点,对故障进行排除,但要能快速、准确的对故障进行分析定位,就必须了解交换机发生的故障类型以及较高的故障分析和维护处理水平。  相似文献   

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