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81.
This letter concerns the performance assessment of cascade trellis-block space-time codes. We focus on the case where the 2/spl times/2 orthogonal block space-time code is used as the inner code. Either bounding or hybrid bounding/simulation techniques can be used. The proposed work provides some insights into the properties of such codes.  相似文献   
82.
在电场力显微镜(EFM)下利用不同金属镀层微探针,在微纳米尺度下对聚酰亚胺薄膜的表面电荷生成特性进行研究。采用电场力显微镜导电探针在聚酰亚胺薄膜表面注入电荷,并对微纳米区域产生的电荷进行表征,结果表明不同金属镀层的微探针对聚酰亚胺薄膜上电荷注入效果不同。铂铱合金镀层具有比钴铬合金镀层更高的功函数fm,因此前者在金属-电介质接触中产生更大肖特基势垒,进而降低了电荷的注入程度。该研究为微纳米尺度下探索聚合物绝缘材料表面电荷生成、发展机理提供了一个新的研究方法和途径。  相似文献   
83.
弹道目标平动补偿与微多普勒特征提取方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对传统逆合成孔径雷达(ISAR)成像中的平动补偿方法并不适用于弹道目标平动补偿的问题,该文提出了一种弹道目标平动补偿与微多普勒(m-D)特征提取方法。在分析有翼弹道目标未完成平动补偿时的m-D效应的基础上,首先采用形态学中的骨架提取方法抑制1维距离像旁瓣,再在快时间频率(距离)-慢时间平面上搜索分离各散射点的m-D特征曲线,然后对其进行经验模式分解(EMD)分解,利用分解结果中的趋势项分量完成目标回波的平动补偿,并通过分析EMD分解结果获得了目标的自旋频率、锥旋频率等特征信息。仿真实验验证了所提方法的有效性与鲁棒性。  相似文献   
84.
纳秒激光加工石英微通道的实验与理论研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用调Q Nd…YAG激光器输出的1064nm纳秒脉冲激光聚焦在石英上,分别采用激光热加工法和激光诱导等离子体法加工微通道。热加工的通道长度可控,通道周围产生热裂纹;诱导等离子体加工的微通道内壁光滑,通道深度可达4mm。研究了激光热加工微通道时的温度场和热应力分布,分析了激光诱导等离子体加工微通道的过程。研究表明,激光热加工时温度场的存在导致热应力的产生,热应力超过石英断裂阈值使石英发生炸裂,导致微通道的形成及热裂纹的产生;激光诱导等离子体法由于等离子体屏蔽效应产生的高温等离子体烧蚀石英形成微通道,避免了热裂纹的产生。  相似文献   
85.
提出一种基于莫尔光纤光栅的F-P(法布里-珀罗)半导体激光器双波长自激注入锁定生成拍频信号以获得所需毫米波的实验方案。实验结果表明,在11.7nm波长调谐范围内可获得边模抑制比约为30dB的双波长输出,该双波长输出可产生高达168GHz的拍频信号。该高频毫米波信号生成方案的系统结构简单,成本低廉。  相似文献   
86.
魏维  马海燕 《信号处理》2005,21(Z1):188-191
本文介绍对一种基于线性预测方法的信包丢失重建算法[1]的改进研究.通过对基于线形预测方法的原始重建信号在时域和幅度域上的进一步处理,重建信号在相位连续性和样点幅度变化上的表现更加合理.经过非正式试听和ITU-T P.862协议所推荐的PESQ[2]算法客观测量,大量改进后测试语音信号的质量比原来均有提高.  相似文献   
87.
88.
1394B是一种高带宽、低延迟、高可靠特性高速串行总线,已经广泛应用于工业控制、汽车和航空航天等领域。文章设计了一种基于OHCI协议的1394B总线,主机通过PCI接口与1394B控制器之间通过DMA操作,实现数据的高速传输。  相似文献   
89.
文章将广泛应用于薄膜光学和波导光栅理论计算的Rouard方法引入到一维光子晶体(PC)带隙结构计算当中,从物理光学的多光束干涉角度解释了光子带隙的产生原因.详细推导了Rouard方法的相关公式,并应用Rouard方法计算了具有不同结构特点的一维光子晶体的反射谱.计算结果表明Rouard方法是有效的,并且具有物理概念清晰、公式简洁的特点.  相似文献   
90.
一种基于小波包和双谱的信号分析方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高斯噪声背景下,为了尽可能地消除噪声的干扰来提取有用信息,提出了一种基于小波包和双谱对加性高斯噪声信号进行处理的方法。主要利用小波包变换良好的时频分析能力和双谱对高斯噪声不敏感,不但能够抑制噪声、提高信噪比,而且可以得到信号幅度、相位、能量、非线性等丰富的特征信息。最后仿真表明了此方法分析信号的可行性和优越性。  相似文献   
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