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11.
由于现有的非均匀检测器(NHD)普遍存在运算量大、难以实时实现等问题,文中提出了一种基于幅相信息的和差波束非均匀检测器。该方法首先采用恒虚警技术(CFAR)检测出强目标和强杂波信号,然后剔除强目标并对强杂波信号进行加权处理,以改善距离样本的均匀性,最后利用常规自适应算法抑制杂波,完成对弱目标的检测。理论分析和对实测数据的处理表明,该检测器能有效地检测出动目标,提高输出信噪杂比,并具有运算量小,易于工程实现等优点。 相似文献
12.
在实际工程中,机载火控雷达杂波多普勒谱通常可分为主杂波区和清洁区两部分。常规杂波抑制算法多是对全部数据进行处理,易造成清洁区目标的信杂噪比损失。文中针对和差双通道机载火控雷达的特点,基于杂波分区抑制思想提出了一种杂波分区方法,通过多普勒频心估计和杂波平均功率幅度增量搜索,实现了对杂波的分区,然后在主瓣杂波区采用自适应算法抑制杂波,在清洁区采用恒虚警算法直接进行动目标检测。对实测数据的处理结果显示,该方法不但具有与常规杂波抑制算法相近的动目标检测效果,而且降低了清洁区目标的信杂噪比损失,具有运算量小、易于工程实现等优点。 相似文献
13.
本文开展了对4G基站电磁辐射的研究。在温州试验网选择典型的4G基站,并对其进行电磁辐射环境实测,以说明4G基站对周围环境的影响。测量仪器和方法都选择了业界通用的方法。研究结果表明,一般情况下,4G基站对周边环境电磁辐射水平的影响较小,符合国家相关标准的要求。 相似文献
14.
李静静 《计算机测量与控制》2014,22(9):2879-2881,2885
针对现有爬壁机器人规划算法难以实现在线自适应高效规划的问题,设计了一种基于模糊K-Means算法和经典Sarsa(λ)算法自适应爬壁机器人规划算法;首先,对爬壁机器人的动力学模型进行了建模和分析,然后,对爬壁机器人规划中的状态进行自适应聚集从而实现值函数的近似,设计了K值可变的改进模糊K均值聚类算法对状态进行自适应地在线聚类,将聚类中心对应的值函数作为整个聚类所有数据对象的值函数的近似值,最后,对基于模糊K均值聚类算法和Sarsa(λ)算法的爬壁机器人在线规划算法进行了定义和描述,在MATLAB环境下对简单障碍物场景和复杂障碍物场景分别仿真实验,实验结果表明文中方法能有效地进行路径规划,随着情节数的增加,规划结果逐渐收敛到最优值,同时在环境变化时,收敛效果不受影响,具有较好的稳定性,是一种高效地实现爬壁机器人在线规划的方法。 相似文献
15.
本文分析了智能家居的特点,从工作频段、传输速率、功耗、传输方式、连接设备能力等角度对比分析无线连接技术,提出基于ZigBee无线通信技术的智能家居控制系统的组成、开发方案、具体的硬件设计方法,文中展现出智能家居的部分功能。 相似文献
16.
针对电动汽车车用锂电池热管理问题,依据脉动热管(TiO2纳米流体为工质)的高系数传热特性,设计了车用锂电池散热组件并进行了实用环境下的散热性能试验。试验结果表明,在2%的工质浓度(质量分数)和50%充液率条件下,可实现闭环脉动热管(TiO2-CLPHP)传热性能的最优化;同时,所设计的TiO2-CLPHP可以保证不同放电倍率条件下(0.5C、1C、1.5C)锂电池表面最高温度不超过35℃,最大温差在2.25℃以内,实现了锂电池表面温度均匀性能的有效改善(改善率达55%),并可确保在不同路面条件下,TiO2-CLPHP对锂电池的散热性能基本不变。 相似文献
17.
18.
19.
低温条件下二氧化碳(CO2)加氢制甲醇(CH3OH)被认为是一项重要且仍具挑战性的工作,本文制备了纳米多孔钴(NP-Co)及改性纳米多孔钴NP-CoxM(M=Cr,V,Mo,Mn,Ce,W,x=nCo∶nM)催化剂,评价其在60-140 ℃的温和条件下催化CO2加氢制CH3OH,铬作为改性元素显著提高了催化剂性能。采用N2-物理吸脱附、SEM、TEM、XRD、XPS和CO2-TPD对NP-Co、NP-Co3Cr进行表征,结果显示CrxO作为改性组分显著增强了CO2与活性位点之间的强相互作用、表面羟基的大量增加促进了CO2低温活化,具体表现为采用NP-Co3Cr的表观活化能(59.08 kJ/mol)相比NP-Co(89.12 kJ/mol)显著降低。CH3OH作为主要产物,其60 ℃下的时间收率为106.4 μmol/(gCat.·h)且选择性达92.8%,相同反应条件下的NP-Co则未观察到CH3OH生成。 相似文献
20.
为了减少离子液体用量及解决催化剂分离问题,采用键合法制备了以SBA-15为载体的固载化离子液体催化剂[C3SO3HCP]HSO4/SBA-15,通过FT-IR、TG、XRD、BET和TEM分析了催化剂的结构和稳定性。并将其应用于催化丁二酸酐和乙醇的酯化反应。结果表明:[C3SO3HCP]HSO4被成功固定在SBA-15上,且具有较高的热稳定性和催化活性,克服了非均相催化剂活性不高与均相催化剂难以分离的不足。在催化剂用量为反应物总质量的5%、n(C4H4O3):n(C2H5OH)=1:3,反应温度80℃;反应时间4 h、带水剂用量为反应物总质量的30%的条件下,酯收率达93.7%,且该催化剂循环使用8次后,仍具有较高的催化活性。此外,还考察了以[C3SO3HCP]HSO4/SBA-15为催化剂催化合成系列酯也获得了较高的酯收率,且易于与产物酯分离。 相似文献