- 1 前言 開關電源具有體積小、重量輕、效率高等特點,廣泛用于通信、自動控制、家用電器、計算機等電子設備中。但是,其缺點是開關電源在高頻條件下工作,產生非常強的電磁干擾(Electromagnetic Interference,EM
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及其 抑制 方法 機理 產生 開關 變換器 EMI 高頻
- 摘要:從網絡表定義的功能及裝載網絡表和元件的方法出發,歸納了網絡表裝載過程中經常出現的五種網絡宏錯誤:未定義元件封裝形式、PCB封裝定義的名稱不存在、沒有找到元件、沒有找到節點、網絡已經存在,分析出錯的可
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網絡表 方法 分析 元件
- 基于本征空間的多姿態人臉識別方法,O 引 言
人類利用生物特征識別的歷史可追溯到古代埃及人通過測量人體各部位的尺寸來進行身份鑒別,現代生物識別技術始于上世紀70年代中期,目前已經成為發達國家普遍重視并大力發展的關鍵技術和產業。在生物認證
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識別 方法 人臉 姿態 空間 基于 多姿態 人臉識別 PCA 歐氏距離
- 摘要:微帶天線其本身具有的固有帶寬十分狹窄,很難應用于更多更廣的領域中,所以對微帶天線帶寬展寬的研究具有十分重要的意義。采用Ansoft公司的HFSS仿真軟件仿真分析了L型探針饋電方法的微帶貼片天線,并且設計了一
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設計 分析 方法 頻帶 貼片 天線 展寬
- 摘要:頻譜感知是實現認知無線電的關鍵技術,合作感知由于能在一定程度上消除多徑和陰影衰落影響而得到廣泛的關注。研究利用地理位置信息估計出認知用戶信噪比,在此基礎上提出一種認知用戶和信道分組的合作感知方法
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方法 感知 合作 分組 基于
- 超 寬帶天線在軟件無線電系統、寬帶無線接入、電子對抗、探地雷達和電磁兼容測量等方面具有廣泛的應用前景。隨著超寬帶平面單極子天線研究的深入及其廣泛應 用,在FCC(Federal Communications Commission)分配的UW
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超寬帶 天線 頻帶 方法
- 摘要:在雷達輻射源信號分選領域,隨著現代電子戰電磁環境的惡化,信號參數空間的嚴重交疊,五經典聾數分連方法性能急劇下降。針對傳統館號分選方法的不足,提出瞬時自相關算法瞬時頻率派生特征提取算法,提取和補充
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雷達信號分選 方法
- 雷達目標模擬是設計雷達、檢驗系統、訓練操作手的有效手段。文中以某型號PD體制頻掃雷達的數據處理機開發為背景,介紹了一種利用雷達系統自身結構來實現目標模擬功能的方法,該方法增加了雷達的功能、降低了成本、豐富了雷達檢測手段。
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雷達 方法 模擬
- 摘 要:首先介紹了UWB成形脈沖的算法,然后基于Hermite矩陣和Chirp信號得到了UWB的成形脈沖。在對Chirp脈沖的帶寬、中心頻率等性能參數比較分析的基礎上,將若干個Chirp脈沖信號進行線性疊加,通過仿真結果表明,隨之
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方法 設計 波形 脈沖 寬帶
- 在DSP領域,TI公司(德州儀器公司)一直處于世界霸主地位,它生產的TMS320系列DSP芯片以其獨特的哈佛結構、硬件密集型方案和靈活的指令系統成為數字信號處理器產業中的領先者[1]。其C5000系列DSP芯片具有功耗小、高度并
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分析 研究 方法 引導 DSP C5402 DSP 自舉引導 并行引導
- l 引 言
在近十余年中,數字電視地面廣播(DTTB)已達到了實際應用階段。目前已被國際電信聯盟(ITU)承認的DTTB傳輸標準有3個,即:美國先進電視系統委員會提出的格型編碼8電平殘余邊帶調制(8VSB)系統(簡稱ATSC),
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方法 研究 估計 中信 OFDM 系統 TDS
- 1、引言 故障特征提取是模擬電路故障診斷的關鍵,而模擬電路由于故障模型復雜、元件參數的容差、非線性、噪聲以及大規模集成化等現象使電路故障信息表現為多特征、高噪聲、非線性的數據集,且受到特征信號
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模擬電路 故障診斷 方法 特征提取
- 1、引言 圖像是人類最主要的信息源。在信息爆炸的時代,圖像數據壓縮技術是解決海量圖像數據的存儲和傳輸重要手段。因此尋求最佳的圖像數據壓縮技術也始終是信息技術領域中的一個研究熱點。 隨著醫學成像技術和
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圖像 壓縮 方法 醫學 變換 空間 預測 基于 醫療
- 0 引言 短波信道存在多徑時延、多普勒頻移和擴散、高斯白噪聲干擾等復雜現象。為了測試短波通信設備的性能,通常需要進行大量的外場實驗。相比之下,信道模擬器能夠在實驗室環境下進行類似的性能測試,而且測試費用
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FPGA 高斯白噪聲 方法 序列
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