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61.
在传统多假设跟踪(MHT)算法中通常会假设杂波强度先验已知,当观测场景中杂波未知且空变时,该假设将会导致跟踪算法性能急剧下降。针对这一问题,本文提出一种基于自适应高斯混合模型(GMM)在线估计未知杂波的改进MHT算法。首先利用自适应GMM拟合未知杂波空间分布,并自适应地估计出波门内的杂波强度;然后将其应用于MHT处理中,有效改善航迹得分计算和最优假设航迹估计的准确性,进而实现在杂波未知场景中的稳定跟踪。仿真结果表明,在未知杂波观测场景中,所提算法相比传统MHT算法和MHT-GMM算法获得了更好的数据关联准确性和航迹维持性能。 相似文献
62.
针对现有极化码软输出译码器存在的高资源消耗与低资源效率,设计了一种快速低复杂度软取消(Fast Reduced Complexity Soft-Cancelation,Fast-RCSC)译码算法及其译码器硬件架构。Fast-RCSC算法对内部特殊结点进行完整计算,在减少译码周期的同时仍有较好译码性能。基于不同特殊结点公式之间存在相似性,进而通过对引入的特殊结点模块进行计算结果复用以及计算模块分时复用,减少特殊结点模块资源消耗。通过共用存储单元以及对不足存储单元数据宽度的数据进行合并,降低存储资源消耗。在华润上华(Central Semiconductor Manufacturing Corporation,CSMC)180nm工艺下综合结果表明,设计的译码器在码长为1024的情况下,面积为2.92mm2,资源效率为245.2Mbps/mm2,相比现有软输出译码器有不同程度的提升。 相似文献
63.
文中介绍了一种双目标数字预失真(DPD)方案,并进行了实验研究。不增加系统复杂度的情况下,
可以有效地扩展MIMO 系统的线性化波束宽度。在发射机附近增设一个发射低功率信号的线性辅助转动装置,该
架构实现了MIMO 系统主波束线性化。实验平台由发射机系统和一个辅助转动装置组成,发射机天线阵列为1×4。
输入信号采用两个20 MHz 带宽峰均比分别为5. 7 dB 和5. 6 dB 的正交频分复用(OFDM)信号。实验研究结果表明,
采用了辅助转动装置的双目标DPD 方法后,邻信道功率比(ACPR)达到-50 dBc 以下的主波束线性化宽度可以扩展
到22°,同时信号归一化均方误差(NMSE)平均数值为-40 dB。该方案有效地拓宽了MIMO 系统线性化波束宽度。 相似文献
64.
65.
1.30μm-MQW-SLD的性能与注入电流和温度的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
全面测试了峰值波长为1.30μm的InGaAsP/InP多量子阱型超辐射激光二极管(MQW—SLD)模块的输出光功率、光谱和消光比随注入电流及温度变化的关系。得到:MQW—SLD显示了软阈值特性。温度不变时,其输出光功率随注入电流的增大而增加;MQW—SLD模块的峰值波长随注入电流的增大而减小;注入电流不变时,其输出光功率随管芯温度的升高而减小;峰值波长随温度升高而增大。SLD模块的3dB带宽随注入电流的增大及管芯温度的升高而变化。注入电流大于阈值电流时,MQW—SLD模块的消光比随注入电流和管芯温度的升高而增大。 相似文献
66.
全面地测试并分析了峰值波长约为1.55μm的InGaAsP/InP多量子阱型超辐射激光二极管(MQW—SLD)模块的输出光功率、光谱和消光比随注入电流及温度变化的关系。结果表明:在连续工作状态下,此SLD模块显示了软阈值特性,其性能随着注入电流和温度的变化而变化。 相似文献
67.
根据国家统计局提供的数据,对2017年1—8月钢管行业运行情况进行了总体介绍,并就钢管产量、表观消费量、价格以及钢管进出口情况进行了统计分析。就2017年我国钢管行业的运行特点及取得的主要成绩做了详尽的阐述,结合目前钢铁行业的整体情况,指出了2017年钢管行业应重点关注的若干问题,对我国推进供给侧结构性改革新形势下,加快钢管行业转型升级,促进行业健康稳定发展具有很好的指导意义。 相似文献
68.
声频系统,不管是播出系统还是节目制作系统,都是由为数不少的声频设备相互连接而成。设备之间的配置是否合理,直接影响节目制作的质量。由于现在我们使用的设备,规格繁多,性能各异,要把这些不同的输出阻抗和输入阻抗、相差甚远的输出电平和输入灵敏度合理地配接起来,既要使系统稳定可靠地输出,又要满足主要技术指标(频响、失真度和信噪比)的规定要求,级间的衰减、匹配是很重要的一环。 相似文献
69.
本文给出8mm波段盒形窗的设计和实验测量结果。试验表明,所设计的盒形窗在31~37GHz频率范围内,驻波比小于1.1。该盒形窗可作为8mm波段行波管、速调管和磁控管的输出窗。 相似文献
70.
当彩色显示器使用初级线圈电感量L_P较小的新逆程变压器时,流过饱和导通行输出管的集电极电流I_(CP),不但包括偏转线圈L_Y中的正向锯齿波电流I_(YCP),还有不能忽略的FBT初级线圈中的正向锯齿电流I_(FCP),即CGA卡时峰值电流I_(CP)(6.1A)=I_(YCP)(3.9A)+I_(FCP)(2.2A)。因此有必要对行输出级电路的电流计算公式作相应的修正和补充。 相似文献