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761.
利用现代控制理论研究了结构模态的能控性和能观测性问题,给出了模态坐标下结构的能控性和能观测性判据,证明了多输入-多输出(MIMO)试验模态分析技术用于存在重根模态结构的模态试验的必要性,并人出了对激振点和测量点数量的要求。利用奇异值分解技术给出了一种结构查态能控性和能观测性的度量方法,并讨论了其在模记试验激振点和测量点位置选择中的应用。  相似文献   
762.
连接子结构试验建模的发展与应用   总被引:5,自引:1,他引:5  
叙述复杂结构连接部位试验建模中有关连接子结构模型,参数辨识方法及其发展和应用实例,最后给出进一步发展的若干建议。  相似文献   
763.
非合作目标智能感知技术研究进展与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
智能感知是实现航天器在轨精细化操控过程的关键技术,是在轨服务技术智能化的重点发展方向之一。空间目标智能感知包括位姿测量、三维重建与部位识别等关键技术,涉及小样本、多模态、模型适应与高维数据等问题。从工程应用角度出发,对非合作目标智能感知技术的研究现状进行系统的梳理与总结。首先,总结典型非合作在轨感知系统与光学敏感器技术的发展现状;其次,归纳总结了非合作目标智能感知涉及的关键技术;最后,基于研究现状总结和关键技术分析,探讨了非合作目标智能感知目前存在的主要问题,并给出后续发展的建议。  相似文献   
764.
针对导弹在延寿试验过程中振动谱设计精度低、与实际载荷剖面差距大的问题,提出一种基于逆虚拟激励法的导弹振动谱设计方法。首先,建立了导弹-悬架系统四自由度振动模型,推导出系统激励响应关系;然后,对系统时域响应数据进行Fourier变换,得到响应功率谱矩阵并对其进行分解,构造虚拟简谐响应;最后,基于逆虚拟激励法求得系统激励功率谱,并讨论了响应噪声及系统阻尼对识别精度的影响。实验结果表明:本文方法对于随机振动载荷的识别精度较高、鲁棒性好,零噪声识别误差为2.39%,30%噪声条件下识别误差为3.21%。本文方法同样适用于其他装备的振动试验谱的设计。  相似文献   
765.
本文在文[1]的基础上,考虑当角度变化时受重力的影响后,在同一截面上的汽液两相分布不对称的特点,采用在管内配置三根平行并可同步移动的电导探针,对沿程各截面的“流型”进行测定。实验结果证明这种方法是可行的,且与计算结果相符合。本文还通过对大量实验数据的处理,得出饱和沸腾起始点Z_B与环状流起始点Z_N的经验公式,研究结果对于高温涡轮叶片液冷和其他动力工程中有关汽液两相流动与传热的设计与应用有重要的参考价值。  相似文献   
766.
LPC倒谱参数的说话人特征分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过对多个说话人与文本无关的发音材料进行统计分析,比较了LPC倒谱的不同分量对说话人特征区分所作的贡献,研究了LPC倒谱所体现的说话人共性及个性特性,同时使用了Fisher判据,最近邻错误率,超球错误率、类内,类间平均距离等量度方法,从不同角度探讨了LPC倒谱参数的说话人统计特征,并考查了它在正交变换,最大可分变换下的变化及以不同距离作为测量手段所产生的不同效果,这些工作是对LPC倒谱参数用于说话  相似文献   
767.
自动调制识别是空间认知通信系统的关键技术,有助于实现自适应信号解调。深度神经网络虽然具有特征提取能力强的优势,但也存在参数众多、计算量大的问题,难以实现空间在轨应用。针对以上问题,提出了一种轻量化、高性能的卷积神经网络结构。网络先提取信号的同相正交相关特征,再提取时域特征,最后提取各通道特征均值进行分类。对11种调制方式分类的实验结果表明:当信噪比高于0 dB时,平均识别准确率能达到86.94%,较传统的高阶累积量的方法提高了31.54%;与目前高识别准确率的深度神经网络模型相比,仅使用不到10%的模型参数,在树莓派4B上计算速度平均提高了20倍。   相似文献   
768.
提出可采用瞬时响应和散射场频谱响应的两种与雷达目标识别有关的方案。这两种方案采用时域和频域来减少相对每个期望的方位角必须存储的数据量。用以角度来表示的识别范围作为识别性能的测度。实验结果表明,两种方法要求的存储空间大致相同,并有可能在信噪比(SNR)低至-10dB的不利的噪声情况获得精确的识别。  相似文献   
769.
远距离无源射频识别系统设计   总被引:16,自引:0,他引:16  
文中给出射频识别系统的设计方案 ,系统采用反向散射调制技术完成从电子标签到读写器的数据传输。接收机采用零中频直接变频方案 ,电路简化 ,可有效地降低成本。抗冲突协议采用两种模式。测试结果表明 ,该方案达到了设计指标 ,可满足实际射频识别应用系统的要求  相似文献   
770.
文章研究了使用符号检验法和秩和检验法等数理统计方法在短波红外-长波红外光谱范围(2.0795~14.011μm)内选择识别陨星和月球土壤光谱波段的问题,并对所选出的波段进行了相关性分析,最终选择了5个多光谱遥感波段,它们是:2.23~2.66μm,3.52~3.74μm,6.97~7.12μm,8.63~9.09μm和12.84~13.64μm。该项研究对中国探月计划具有参考价值。  相似文献   
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