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1.
为了能够实时监测城市区域环境噪声,依据GB/3096-93声环境质量标准,开发了一种基于LabVIEW的新型环境噪声自动监测仪.以声压传感器和PC机为硬件基础,应用虚拟仪器技术,实现了传统仪器功能的高度集成,实现了面板输入控件和显示控件合理布局.仪器可以在25~138 dB测量范围内实现±1.5 dB的精确度和0.1 dB的分辨率;实时检测并记录周围环境的声级、瞬时声级、连续等效声级、最大和最小声级;图形化实时显示噪声的时域波形和频谱;自动实现环境声级超限报警并记录相关数据.  相似文献   
2.
基于LabVIEW新型虚拟函数信号发生器的开发   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍一种自行开发的基于LabVIEW虚拟函数信号发生器。与传统函数信号发生器相比,该仪器不但界面友好,而且功能强大、操作简便。它不但可以产生正弦波、三角波、方波、锯齿波,而且还可以产生白噪声及多频波。输出波形频率范围更宽,具有相关参数的调整与同步显示及其幅度频谱分析功能。实现对输出信号的高速离散采样数据的本地存储,以便本地调用和远程传输。  相似文献   
3.
参数编码是针对提取的语音信号特征参数进行编码,主要目的是使重建的语音信号具有尽可能高的可懂度。线性预测编码(LPC)是一种有实用价值的经典方法。通过对线性预测编码地原理分析,选择自相关算法中的莱文逊-杜宾算法求得预测系数;在确定预测阶数和增益后,对一段实际的语音信号进行了预测仿真分析。实验结果表明,预测波形最大残差小于0.3%。  相似文献   
4.
0引言 目前,随着家用大功率电器的广泛使用,电能供需矛盾更加突出,在用电高峰期出现了低电压甚至是超低压,以至于家用电器无法正常工作.而用电低峰期电网电压偏高甚至过高,导致电器长时间工作在过压状态下,不但浪费能源而且损害电器的使用寿命.为此,笔者自行开发了一种智能交流单相低压稳压器.该仪器实现了如下功能:自动检测供电电网电压;智能调压稳压;电网电压超高或过低报警并实施断电保护;电网恢复正常后自动延时启动;负载电流的实时监测,过载或短路故障状态强行断电保护.  相似文献   
5.
电子类实习基地建设与创新性人才培养   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电子类专业培养需经过大量的实践、理论和实践不断往复的特点,建立完善的培养模式和管理机制,丰富训练手段和内容。以此来激发学生的学习兴趣,提高实践动手创新能力,经实践验证取得了良好效果。  相似文献   
6.
宋鸿梅  刘祥楼  牟海维  赵冬岩 《光学仪器》2014,36(3):219-223,233
提出一种合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)原始数据幅相(amplitude and phase,AP)变换域压缩算法,该算法首先把以幅度、相位形式表示的SAR原始数据做离散余弦变换以降低数据间的相关性,并使数据的统计特性符合高斯分布,再对变换系数进行网格编码量化(TCQ)。对实测SAR数据进行了实验,结果表明该算法能够有效地控制相位精度,在同等量化标准下,平均误差和相位误差有了一定的降低,数据相似度、数据信噪比、图像信噪比等指标都有相应的改善。  相似文献   
7.
刘祥楼  杨龙  孙悦 《光学仪器》2014,36(6):533-537
以标准证件照片为研究对象构建了眉毛与眼睛混合一体化参数模型,针对眼睛、眉毛及眉眼共设定14项主特征参数,据此创建28位二进制语义编码。图像处理分为四步:首先,根据眼睛色度信息反映出的眼睛轮廓定位眉毛与虹膜,并针对眼部带状区域实现图像分割;其次,通过改进的Hough变换算法实现对眉毛和虹膜外边缘轮廓检测;然后,用投影方法提取眼部混合特征参数;最后,按特征参量实现语义编码。经1 000张证件照实验证明,图像特征的提取成功率为99%以上,系统对每幅图像自动处理时间小于1.75s。  相似文献   
8.
9.
基于FPGA的光电信号转换系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着现代网络传输媒介技术的发展,光纤逐渐成为传输媒介中的主体,在光纤媒介中所传输的信号为光信号,无法直接进行信号处理。针对现代以太网通信数据量大,要求信号转换速度快等特点,提出基于FPGA的光电信号转换系统的设计和实现,并对设计的系统进行测试,从测试结果中可以看出系统实现了光电信号的转换。  相似文献   
10.
基于虚拟仪器技术的环境噪声自动监测分析仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统的环境噪声监测与分析仪器功能单一化,提出了环境噪声连续实时监测与同步时频分析一体化的设计思想,自行开发了基于虚拟仪器技术的新型环境噪声自动监测分析仪.本设计以电容声压传感器和PC机及其自带声卡为硬件,在LabVIEW平台上通过软件二次开发,实现环境噪声信号采集、参量计算、时频分析、声源类型判定多功能一体化.通过50 dB-90 dB测量范围内试验测试:该仪器可以实现0.01 dB的分辨率;能够长时间连续实时自动监测并记录瞬时声级、最大声级、连续等效声级;具有图形化实时显示噪声时域波形和频谱并自动判定声源类型的功能;可以自动实现环境声级超限报警并记录相关数据.  相似文献   
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