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1.
梁兆杰  田杰  杨飞然 《声学技术》2023,42(1):113-117
频域自适应算法由于具有较低的计算复杂度和较快的收敛速度而被广泛应用。但是固定步长的频域自适应算法必须在收敛速度、稳态失调、跟踪速度和对噪声干扰的稳健性之间权衡。文章研究了无约束频域自适应滤波算法的最优步长控制问题。通过分析频域自适应算法的收敛特性,给出了最优步长的表达式,推导出了频域失调因子的递归变化关系并用来估计频域失调因子。在系统辨识和回声抵消应用中的计算机仿真结果表明,所提变步长算法能同时得到较快的收敛速度和较低的稳态失调,同时该算法对回声抵消应用中的双端对讲不敏感,因而不需要明确的双端对讲检测。  相似文献   
2.
干式套管电容芯子主绝缘为由皱纹纸经环氧树脂浇注而成的环氧浸渍纸。由于环氧树脂与皱纹纸分子链存在亲水性基团而易吸收水分,为了明确水分在两种材料中扩散特性及对其介电性能的影响,该文制备了环氧树脂和环氧浸渍纸绝缘样品,开展了水分扩散实验以及不同含水量下的介电特性测试实验。结果表明:纯环氧树脂中的水分扩散符合Fick扩散模型,而水分在环氧浸渍纸中的扩散特性可用Langumir模型来解释;对于纯环氧树脂,水分含量的减少仅导致介电谱曲线低频段(1mHz~1Hz)降低,对高频段(1Hz~5kHz)则基本无影响,对于环氧浸渍纸则表现为介电谱曲线损耗峰向低频方向移动;进一步地,论文提取两种绝缘介电谱曲线的特征参量,提出干式套管绝缘受潮状态评估的新方法。  相似文献   
3.
刘杨  杨飞然  梁兆杰  杨军 《声学技术》2022,41(5):757-762
提出了一种低复杂度的短时傅里叶变换域卡尔曼滤波算法来解决声学回声抵消问题。首先在短时傅里叶变换域建立了基于频域卷积传递函数的观测方程,并利用一阶马尔科夫模型对频域回声路径进行建模,给出了精确的卡尔曼滤波方程,并讨论了过程噪声和观测噪声的估计问题。为降低算法计算复杂度,提出了低复杂度卡尔曼滤波算法。另外,在更新滤波器时加入远端信号邻近频点的信息来进一步提高回声抵消性能。实验结果表明,所提算法对近端干扰不敏感,不需要额外的双端对讲检测算法,且比传统的频域自适应滤波算法具有更快的收敛速度。  相似文献   
4.
智能反射表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS)由于其结构简单、易于部署,被广泛认为是物联网的关键技术.由于算力的快速发展,现行的应用层加密已经不能满足下一代通信网在安全方面的需求.为了适应物联网的新特征,有必要引入新的安全传输技术.考虑到以上因素,系统研究了基于物理层安全的...  相似文献   
5.
自适应波束形成技术可以有效地拾取高质量的语音信号。近期提出的最大似然无失真(Maximum Likelihood Distortionless Response, MLDR)波束形成器不需要盲估计噪声协方差矩阵,具有很好的应用前景。本文提出了一种基于约束型卡尔曼滤波的MLDR波束形成器并给出了其低复杂度实现算法。将MLDR波束形成器设为卡尔曼滤波器的内部状态变量,采用一阶马尔科夫过程对其建模,而卡尔曼滤波器的观测方程则由MLDR波束形成器的代价函数构成。此外,通过对角化近似,进一步地降低了波束形成器的计算复杂度。在CHiME-3数据集上的测试结果表明,所提的对角化近似的波束形成器在计算复杂度更低的情况下取得了和已有在线实现的MLDR波束形成器相近的性能。   相似文献   
6.
梁兆杰  陈硕  田杰 《绝缘材料》2021,54(8):52-59
变压器绝缘老化的负面影响主要是绝缘力学性能下降,一旦遭受外部短路冲击,绕组线圈极可能发生形变,导致变压器丧失绝缘能力,最终引起变压器故障.本研究基于材料力学理论,针对绝缘纸材料结构特点,建立绝缘纸材料力学分析模型.结合绝缘纸材料老化机理及其影响因素,搭建绝缘纸材料力学特性试验平台,利用循环载荷下的应力应变曲线,开展不同老化程度下绝缘纸材料的力学特性试验研究,获得绝缘纸老化力学特性.结果表明:多次循环载荷作用下绝缘纸材料的塑性基本消失,不同老化时间下的绝缘纸可以被近似简化为弹性材料.  相似文献   
7.
陈硕  田杰  梁兆杰  树婷  高璐 《高压电器》2023,(2):147-152
一般认为,干式空心电抗器的噪声频谱为谐波电流各频率之间的差频、合频及每个谐波的二倍频,然后实际测试得到的噪声频谱与目前理论分析的结果并不一致。文中以一台小型的干式空心电抗器为例,对噪声测量过程中的干扰现象进行了研究,并结合电磁感应理论对干扰的来源进行了解释和分析。研究结果表明,干式空心电抗器在加载单频的激励电流时,利用传声器测得的噪声频谱中除了电流频率二倍频的噪声分量外,还会出现多个电流整数倍频率的干扰分量。其中单倍频的干扰分量来源于磁场对传声器的影响,其幅值和加载电流成正比;多倍频的干扰分量来源于传声器薄膜振动和磁场的相互耦合,其幅值受磁场和声压共同影响。  相似文献   
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