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311.
主动噪声控制(ANC)系统中利用辅助噪声作为激励信号对次级通道建模的方式,对系统达到稳态的残余噪声有较大的影响.本文提出了一种适用于次级通道在线建模的辅助噪声控制方法.引入两个自适应门限来控制辅助噪声的注入和停止:当次级通道的建模精度足够时,停止注入辅助噪声对次级通道建模,以减小稳态噪声残余;当次级通道发生变化时,重新注入辅助噪声,以跟踪次级通道的变化.仿真结果表明了提出算法的有效性.  相似文献   
312.
现代国际公约规定,一国的领空限制在80—110千米以下,在此以上像公海一样属于公空,可以自由飞行,因此容许别国飞行物,包括人造卫星,进行各种正常活动,如:探测,照相等等。航天侦察卫星就此应运而生。航天照相侦察卫星是发展最快,最成功的一类,卫星上一般安装有航天照相机或电视摄影机,对目标进行拍摄,其飞行轨道的近地点通常离地面150—280千米,所配备的摄影系统有极高的分辨率,能进行红外和多谱段拍摄,具有夜间侦察和识别伪装物的能力,集中了一些最先进的科学技术,已经取得了极佳的效果。本文对其最新的进展进行综述。  相似文献   
313.
研究了专家系统在交流接触器设计领域中应用.本系统集电磁式交流接触器技术、专家系统技术、计算机技术和软件工程技术、三维造型技术为一体,是专家系统应用于电器设计领域内的一次尝试.实践结果表明,应用本专家系统可以有效降低交流接触器的开发周期和开发成本.  相似文献   
314.
曹剑锋  杨茜  蒋超  李春龙 《计量学报》2016,(Z1):141-144
介绍了一套无人值守核辐射监测系统,其包括前端辐射探测器、数据传输链路和监控报警终端3个主要组成部分,研究了各个组成部分的关键技术环节和简要设计方案.  相似文献   
315.
全球卫星导航系统信号处理中,多普勒频移至关重要;文章对地心惯性坐标系下载波多普勒频移最大值计算进行了研究,其推导中没有考虑地球自转速度和地面用户位置的影响;文章针对这个问题进行分析,通过建立卫星和用户位置和速度之间的立体几何模型,提出了地心地固坐标系下任意用户位置载波多普勒频移最大值的精确计算方法;同时针对多普勒频移计算问题,通过构建卫星与用户之间的距离向量,提出了基于精密星历的任意用户位置载波多普勒频移计算方法;最后使用GNSS仿真数据和实测数据进行验证,两种方法的计算结果均和实验结果相符合;两种新方法能够解决地心地固坐标系下特定位置处的多普勒频移最大值和特定位置处载波多普勒频移的计算问题。  相似文献   
316.
提出了一种区块链的云计算电子取证模型,设计基于Merkle Tree的证据保全及改进的共识算法,实现云计算环境下的去中心化电子取证,防止任何参与方,包括取证调查者、云服务提供商、用户等对取证信息的共谋篡改.实验结果表明,该模型能够有效地对电子证据信息进行保全和验证,保障取证数据的完整性和时效性.  相似文献   
317.
杨茜  杨永顺 《锻压技术》2005,30(Z1):106-108
根据铜合金实体轴承保持架等温挤压成形工艺对环形毛坯加热的要求,研制了一种自动化加热设备,使保持架毛坯的自动送料与自动加热过程有机结合,从而保证了毛坯的加热质量,提高了加热效率,减轻了劳动强度,该装置可以满足工业化生产的要求.  相似文献   
318.
通过对光谱法、色谱法在鞋材检测中的应用分析,阐述了光谱法、色谱法在微量和痕量分析中可以节省大量时间和化学试剂、提高工作效率,同时还能实现在线分析、提高检测结果准确度的优点。  相似文献   
319.
提出了热电过冷器-膨胀机耦合CO_2跨临界制冷循环(TES+EXP),可实现热电过冷器、膨胀机和压缩机之间的电能平衡分配。对新构型各部件及循环整体的不可逆损失及?效率进行了详细分析,并与三种构型CO_2跨临界循环进行了对比。结果表明TES+EXP循环的?效率明显高于热电过冷(TES)循环,在过冷度为10℃时,?效率提高7.4%。排气压力和过冷度是影响TES+EXP循环单位制冷量不可逆损失iTot的关键因素,循环在最优排气压力和过冷度时存在最小iTot,在标准工况下,TES+EXP循环相对传统CO_2跨临界制冷循环,最小iTot降低了39.9%;气冷器出口温度为46℃时,最优高压减小了2.0 MPa。推荐新型循环应用于气候炎热地区。  相似文献   
320.
采用频率为10 Hz、 应力比为0.1的正弦波研究了室温下循环次数对二维炭毡C/C复合材料(2D炭毡C/C复合材料)的弯曲疲劳强度的影响, 并利用偏光显微镜和扫描电子显微镜对该材料的热解碳组织形貌以及疲劳前后的断口形貌和微观结构进行了观察。结果表明, 2D炭毡C/C复合材料的热解碳结构由光滑层和各向同性层组成, 其疲劳极限为76.5 MPa, 是静态弯曲强度的90%。在不同循环周次的疲劳载荷作用后, 材料的剩余弯曲强度和韧性都得到了提高。在疲劳加载过程中, 纤维/基体的界面结合强度发生弱化, 纤维的协同承载能力得到提高, 使C/C复合材料出现了疲劳强化现象。   相似文献   
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