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1.
沙漠地区高精度地震资料处理技术 总被引:1,自引:1,他引:0
受静校正及各种类型干扰的影响,西部沙漠地区地震资料的高精度处理较东部地区有更大的难度。对准噶尔盆地中部Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、顺托果勒等区块地震资料在振幅恢复、静校正、去除各类噪音、高精度速度分析及叠前、叠后子波处理等方面进行了大量的试验与研究,形成了较为系统的高精度地震资料处理技术,在西部不同区块地震资料处理中取得了较好的应用效果。 相似文献
2.
A mixed mode digital/analog special purpose VLSI hardware implementation of an associative memory with neural architecture is presented. The memory concept is based on a matrix architecture with binary storage elements holding the connection weights. To enhance the processing speed analog circuit techniques are applied to implement the algorithm for the association. To keep the memory density as high as possible two design strategies are considered. First, the number of transistors per storage element is kept to a minimum. In this paper a circuit technique that uses a single 6-transistor cell for weight storage and analog signal processing is proposed. Second, the device precision has been chosen to a moderate level to save area as much as possible. Since device mismatch limits the performance of analog circuits, the impact of device precision on the circuit performance is explicitly discussed. It is shown that the device precision limits the number of rows activated in parallel. Since the input vector as well as the output vector are considered to be sparsely coded it is concluded, that even for large matrices the proposed circuit technique is appropriate and ultra large scale integration with a large number of connection weights is feasible. 相似文献
3.
提出了基于压电技术的微操作系统的自动标定方法,采用混合式步进电机直接驱动的宏动平台,实现系统大行程宏动定位,安装在宏动平台上的压电陶瓷驱动的微动平台和精密光栅,实现亚微米级的分辨率和定位精度,通过以上两部分实现定位机构的全闭环反馈控制,采用显微视觉反馈获取微动台操作器在图像中的位置信息进行标定。实验结果表明:系统的动态和稳定性能良好,自动标定运算速度快,运行速度达到11 frame/s,实现了对系统的精确标定,标定精度达到0.1μm。 相似文献
4.
5.
6.
7.
基于多极化目标特性测量雷达的设计,结合实际应用,给出了多极化目标特性测量雷达跟踪接收机的设计与工程实现,并对影响跟踪精度的因素进行了分析。 相似文献
8.
9.
由电压型运算放大器组成的精密整流电路要严格地匹配电阻才能获得精密全波整流波形.本文给出一种具有CCⅡ电路特性由运算放大器AD844所构成的电流模精密整流电路.无需匹配电阻就可输出良好的精密全波整流波形.且具有输入电压范围大,频带宽等特点. 相似文献
10.
The smooth fractionator 总被引:8,自引:0,他引:8
H. J. G. Gundersen 《Journal of microscopy》2002,207(3):191-210
A modification of the general fractionator sampling technique called the smooth fractionator is presented. It may be used in almost every situation in which sampling is performed from distinct items that are uniquely defined, often they are physically separated items or clusters like pieces, blocks, slabs, sections, etc. To each item is associated a ‘guesstimate’ or an associated variable with a more‐or‐less close – and possibly biased ? relationship to the content of the item. The smooth fractionator is systematic sampling among the items arranged according to the guesstimates in a unique, symmetric sequence with one peak and minimal jumps. The smooth fractionator is both very simple to implement and so efficient that it should probably always be used unless the natural sequence of the sampling items is equally smooth. So far, there is no theory for the prediction of the efficiency of smooth fractionator designs in general, and their properties are therefore illustrated with a range of real and simulated examples. At the cost of a slightly more elaborate sampling scheme, it is, however, always possible to obtain an unbiased estimate of the real precision and of some of the variance components. The only real practical problem for always obtaining a high precision with the smooth fractionator is specimen inhomogeneity, but that is detectable at almost no extra cost. With careful designs and for sample sizes of about 10, the sampling variation for the primary, smooth fractionator sampling step may in practice often be small enough to be ignored. 相似文献