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31.
在短波通信中,MFSK是一种常见的调制方式,其符号速率估计对非合作接收方有重要意义,
而短波信道干扰常对符号率估计造成影响。本文通过分析信道干扰对信号传输的影响,提出
一种衰落信道下MFSK信号符号速率估计算法,该算法通过小波脊线提取、小波脊线滤波、过
零点间隔聚类等方法,能有效地克服短波信道中多径效应和多普勒频移对符号速率估计的影
响。仿真实验结果表明,本文算法在低信噪比、加入多普勒频移和多径效应等信道条件下仍
具有较高的估计精度,可用于实际工程。 相似文献
32.
成形磨齿过程中,砂轮的廓形精度直接影响到最终齿轮的加工精度。针对成形磨削时砂轮廓形精确计算的需求,提出了一种基于点矢量包络的数字法,用于砂轮廓形计算及包络面仿真。将齿轮的端截面廓形离散为一系列点矢量,利用点矢量完整地描述廓形离散点处的几何特征,将曲面的包络转换为点矢量沿齿面螺旋线的运动包络;通过坐标变换及旋转投影,将点矢量包络运动形成的空间点矢量族投影到选取的计算平面上形成点矢量族;建立点矢量逼近算法,求取计算平面上各点矢量族的包络点,所有的包络点通过拟合的方式构成砂轮廓形。利用点矢量在包络过程中的空间映射关系,确定砂轮廓形点对应的空间接触点,所有的接触点构成砂轮与齿轮的接触线;在确定的砂轮廓形及磨削路径前提下,采用点矢量包络法计算不同磨削位置处的接触线,利用所有的接触线完成对砂轮包络面的仿真,并提取包络面的端截面廓形进行误差显化和预测。最后以一种齿轮为例,完成了对成形砂轮廓形的计算和包络面的仿真,并通过标准齿轮磨削试验验证了点矢量包络方法的计算精度,通过齿向修形齿轮磨削实验验证了包络面仿真结果的准确性。 相似文献
33.
TD-SCDMA基站池方案探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在TD分布式基站的基础架构模式上引入了对于TD基站池建设方案探讨及可行性分析研究。 相似文献
34.
国内实施战略储备计划后,石油能源地位逐渐提升,加强储罐内外防腐逐渐引发大众关注。本文对石油储罐内外防腐的腐蚀环境、腐蚀机理、腐蚀状况和措施等进行了探讨,旨在快速提高防腐效果。 相似文献
35.
精细化工是石化和化工工业的重要组成部分,是根据产品性能销售的化学品精细化工率的高低已成为衡量一个国家或地区化工发展水平的主要标志之一。本文为顺利实施绿色精细化工区内的开发建设,并确保园区建设的合理有序,将着重针对其产业发展方向从产业链及重点项目进行讨论研究。 相似文献
36.
37.
据目前水泥路建设比较普遍的情况,针对高温季节下混凝土施工,容易出现的质量病害产生过程及在施工中应采取的措施作了一些探讨。 相似文献
38.
利用数值模拟方法分析多喷嘴对称撞击流反应器内部流场以优化反应器结构。研究不同喷嘴数和进料条件对撞击流反应器内速度场、湍流特性及混合效果的影响。结果表明,不同喷嘴数撞击流反应器内流速分布为双峰型,等流速工况下速度梯度随喷嘴数增加而减小,高剪切力分布范围随喷嘴数增加先增大后减小。通过分析湍流尺度分布发现小尺度涡旋主要集中在撞击区,而大尺度涡旋主要集中在发展区,且四喷嘴撞击流反应器平均剪切应力及涡旋尺寸梯度最大,四喷嘴结构更有利于增强流体湍动强度并强化混合。撞击流反应器内平均湍动能随喷嘴数增加先增大后减小,其中四喷嘴撞击流反应器内平均湍动能最大。当撞击流反应器为四喷嘴结构时,其混合效果最好,完全混合时间最短为22 s。在本研究工况内四喷嘴结构为撞击流反应器混合的最优结构。 相似文献
39.
利用平面激光诱导荧光技术(PLIF)对双层撞击流混合器的浓度场进行了实验测量,获得了不同径向位置处的浓度时间序列,通过多重分形去趋势波动方法(MF-DFA)研究了浓度时间序列中的多重分形特性,得到不同喷嘴间距和射流雷诺数下的多重分形谱,实现了流场特性的定量表征。结果表明,随着喷嘴间距增大,浓度时间序列的奇异性减弱,随着射流雷诺数增大,浓度时间序列的奇异性增强,喷嘴间距对浓度时间序列奇异性的影响比射流雷诺数更为显著。浓度信号的奇异性越强,流体粒子脉动越剧烈,混合效果越强,喷嘴间距对混合的促进作用大于射流雷诺数。通过分析多重分形谱参数(Δα, αmin, α0)随径向位置的变化规律得出了流型的转变区域,并将双层撞击流混合器由撞击中心处向下分为二次撞击区、涡旋区、一次撞击区。浓度信号的奇异性二次撞击区>一次撞击区>涡旋区,对混合的促进作用二次撞击区>一次撞击区>涡旋区。研究结果为更深入地揭示撞击流混合器内部流动模式和撞击流复杂无序的流动机理提供了理论依据。 相似文献
40.
董鑫 《中国石油和化工标准与质量》2014,(9):103
就抽油机而言,其系统效率高低可谓油井工作水平的重要衡量指标,可直观反映出抽油机能耗及油井的总体生产水平。当前,我国的各大油田单方液量成本不断提高,产量也不容乐观。本文以此为背景,对影响抽油机系统效率因素及完善措施进行了探讨,旨在促使抽油机系统效率的提升,以求用最小的成本投入获取最大的效益。 相似文献