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71.
本文将信道误码分布模型归结为简单泊松分布和复合泊松分布,在计算机大量模拟的基础上,提出了将帧同步码误码分段,采用最小二乘曲线拟合并修正,来获得更加准确可靠的系统信道实时误码率,为误码率的检测处理提供了新的思路和方法。并结合某数字微波电子抗干扰课题,提出了实施的具体方法和步骤。  相似文献   
72.
以CCSDS(太空数据系统咨询委员会)标准中1/2码率的LDPC码为例,分析了低密度奇偶校验码(LDPC)译码算法的特点,提出了在译码器的FPGA实现中采用乒乓操作的设计方法,优化译码器信道似然比信息存储模块结构,交替接收两帧数据,使译码器不间断地工作,提高了硬件资源利用率,使译码器的吞吐量增加一倍.  相似文献   
73.
在电厂燃煤机组中,用于锅炉燃烧和煤粉输送的一次风,直接关系到炉膛内的实际燃烧工况,适当的一次风量对于磨煤机乃至整台机组的正常运行具有重要意义。本文基于最小二乘支持向量回归算法建立了风量软测量模型,核函数采用高斯径向基函数,并以某电厂DCS历史数据中选取的数据作为训练样本和测试样本,通过训练样本数据特征获取模型参数,实现对火电机组风量的准确测量和研究,经实验验证表明该方法能够获得比现有的流量仪表更高的准确度,软测量技术在热工检测过程中具有较好的应用前景。  相似文献   
74.
从实验和理论上,研究了量子限制效应对限制在GaAs/AIAs多量子阱中受主对重窄穴束缚能的影响.实验中所用的样品是通过分子束外延技术生长的一系列GaAs/AIAs多量子阱,量子阱宽度从3nm到20nm,并且在量子阱中央进行了浅受主铍(Be)原子的δ掺杂.在4,20,40,80和120K不同温度下,分别对上述系列样品进行了光致发光谱(PL)的测量,清楚地观察到了受主束缚激子从ls3/2(Г6)基态到同种宇称2s3/2(Г6)激发态的两空穴跃迁,并且从实验上测得了在不同量子阱宽度下受主的束缚能.理论上应用量子力学中的变分原理,数值计算了受主对重空穴束缚能随量子阱宽度的变化关系,比较发现理论计算和实验结果符合较好.  相似文献   
75.
为了研究活性剂对激光焊接试样熔池温度的影响,以304不锈钢厚板为对象,建立了活性激光焊接的ANSYS 3维有限元模型,数值模拟其焊接温度场,并采用红外热像仪同步监测熔池温度变化情况。综合数值计算与试验检测数据,对比分析了涂覆不同活性剂及未涂敷活性剂的试件在激光焊接过程中的温度变化趋势。结果表明, 数值模拟结果与试验结果基本吻合,活性剂涂敷并未对温度场分布造成明显影响,但对熔池的峰值温度略有改变,相比未涂敷活性剂焊接试件,SiO2和TiO2活性剂使熔池峰值温度升高约7%~9%,NaF活性剂使熔池峰值温度降低约5%。此研究将丰富和发展活性激光焊接厚板的基础理论,为活性激光焊的推广应用提供重要理论和试验基础。  相似文献   
76.
文中介绍了继电器-接触器控制系统中的工作过程分析方法的一种新的改进方式——符号分析过程法,配合实际案例在分析各种控制线路的原理图时,用改进的符号分析过程法来代替原来的用电器的文字符号和箭头,配以少量文字来说明线路工作原理的方法。这种方法的文字说明显得清晰,简明易懂,使得它用于教学是极为适合的。而且在分析过程中可以突出的显示各电器动作的先后顺序,易于洞查线路中触点的竞争现象和后果,易于查找飞弧短路的原因,能发现并处理线路出现的故障,并提出对线路的改进措施。  相似文献   
77.
影响实用化实时测温系统测温精度的几个因素   总被引:1,自引:2,他引:1  
基于Kirchhoff定律,利用半导体激光器及钽酸锂热释电探测器设计了一种实用化的实时测温系统,从待测目标表面的红外辐射特性、待测表面周围的其它辐射体、大气的透射特性以及测温系统本身这四个方面出发,对影响该系统测温精度的因素进行了详尽分析,并提出了提高测温精度的相应措施.实验结果表明,在测温范围673~1473K内,温度测量的不确定度在0.3%以内,符合设计要求。  相似文献   
78.
以ATM实现分组话音通信,需要解决两个基本问题:传输时延和分组丢失。针对这两个基本问题,本文着重讨论了ATM分组话音通信中32kb/sADPCM话音分组丢失的重建技术--于模式匹配的波形替代技术和静默重建技术,分别用以补偿由于网络阻塞造成的分组话音信息丢失而产生的失真和改善重建话音的自然性。  相似文献   
79.
80.
甲醇制烯烃反应副产物的生成规律分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
在流化床反应器中,以SAPO-34分子筛为催化剂,研究了反应温度对甲醇制烯烃反应副产物生成规律的影响。实验结果表明:随着TOS的增加,催化剂的积炭量增加,二甲醚选择性、CO2收率、CH4选择性增加,温度越高,增长速率越快;丙烷选择性和C5+C6选择性随着TOS的增加而下降,温度越高,下降速率越快;乙烷选择性随着TOS的增加几乎保持不变。反应温度应控制在450℃~500℃之间,以减少CH4、CO2及积炭的量;通过适当提高线速、缩短反应物与催化剂的接触时间来进一步降低丙烷及某些高碳烃的量。反应中间体及烯烃聚合、芳构化都对积炭的生成有所贡献。  相似文献   
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