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891.
Guo Jian-shan Shang She-ping Shi Jiankui Zhang Manlian Luo Xigui Zheng Hong 《Space Science Reviews》2003,107(1-2):229-250
Observation, specification and prediction of ionospheric weather are the key scientific pursuits of space physicists, which
largely based on an optimal assimilation system. The optimal assimilation system, or commonly called data assimilation system,
consists of dynamic process, observation system and optimal estimation procedure. We attempt to give a complete framework
in this paper under which the data assimilation procedure carries through. We discuss some crucial issues of data assimilation
as follows: modeling a dynamic system for ionospheric weather; state estimation for static or steady system in sense of optimization
and likelihood; state and its uncertainty estimation for dynamic process. Meanwhile we also discuss briefly the observability
of an observation system; system parameter identification. Some data assimilation procedures existed at present are reviewed
in the framework of this paper. As an example, a second order dynamic system is discussed in more detail to illustrate the
specific optimal assimilation procedure, ranging from modeling the system, state and its uncertainty calculation, to the quantitatively
integration of dynamic law, measurement to significantly reduce the estimation error. The analysis shows that the optimal
assimilation model, with mathematical core of optimal estimation, differs from the theoretical, empirical and semi-empirical
models in assimilating measured data, being constrained by physical law and being optimized respectively. The data assimilation
technique, due to its optimization and integration feature, could obtain better accurate results than those obtained by dynamic
process, measurement or their statistical analysis alone. The model based on optimal assimilation meets well with the criterion
of the model or algorithm assessment by ‘space weather metrics’. More attention for optimal assimilation procedure creation
should be paid to transition matrix finding, which is usually not easy for practical space weather system. High performance
computing hardware and software studies should be promoted further so as to meet the requirement of large storage and extensive
computation in the optimal estimation. The discussion in this paper is appropriate for the static or steady state or transition
process of dynamic system. Many phenomena in space environment are unstable and chaos. So space environment study should include
and integrate these two branches of learning.
This revised version was published online in August 2006 with corrections to the Cover Date. 相似文献
892.
893.
894.
基于ICT图像的航空发动机涡轮叶片壁厚尺寸精密测量方法 总被引:3,自引:0,他引:3
为保障航空发动机的可靠性,要求精确测量发动机叶片不同界面处的内、外表面法线方向的厚度。为此,研究了一种基于ICT图像的叶片壁厚尺寸亚像素级精密测量方法。它采用边界提取技术确定叶片内、外表面法线的方向;应用亚像素级边界定位技术,在该法线方向,定位壁厚的起始边界点和终止边界点;然后,计算两个边界点坐标位置差,获得以像素为单位的壁厚尺寸;最后,对像素尺寸进行标定,获得以毫米为单位的壁厚尺寸。试验结果表明,本文方法实际测量精度达到0.2个像素和0.042mm。 相似文献
895.
896.
切削加工表面残余应力研究的现状与进展 总被引:2,自引:0,他引:2
从已加工表面形成过程的角度说明了切削加工表面残余应力产生的机理;综述了切削加工表面残余应力研究方法和研究进展;并介绍了残余应力的测试方法及其最新进展。 相似文献
897.
利用激光图谱比较法,通过对外圆磨削表面粗糙度标准样块进行多次测量,以此统计数据建立数据库,再对外圆纵向磨削后的零件表面粗糙度进行非接触式在线测量,将此测量结果与数据库中的数据进行比较,从而判定加工零件表面粗糙度的等级。 相似文献
898.
应用压力敏感涂料测量孤立叶片吸力面压力(英文) 总被引:2,自引:0,他引:2
以国产温度不敏感的荧光压力敏感涂料和自主建立的测量系统为基础,应用基于光强的压力敏感涂料测量技术获得了叶栅风洞中孤立叶片吸力面的压力分布。实验测量分别在叶栅风洞出口处气流速度0.3和0.4马赫条件下进行,叶片攻角–12°,大气温度与压力分别为15 ℃和95.4kPa。实验叶片吸力面有4排10列测压孔,弯度约40°左右,叶片连同基座被固定在叶栅风洞出口处的下导流档板上,以方便采集荧光图像。实验测量中还同时采用了静压扫描装置进行常规压力测量,以便进行数据对比。在理论与方法确立方面,对基于光强的测量方法进行了回顾并针对自主建立的测量系统提出采用事后校准的方式进行先验校准,以消除校准与测量中参考压力不一致所引起的误差;提出了荧光图像后处理过程的实施步骤及图像对准的操作方法以进一步提高测量的准确性。压力敏感涂料测量所获得的压力值与静压扫描所得数值之间的误差在7%之内,说明实验测量是有效可信的。 相似文献
899.
针对微小型飞行器安装空间小、承载能力弱的特点,提出一种“T”型结构的微惯性测量单元(MIMU)系统设计方法,采用基于微机电系统(MEMS)技术的新一代微型惯性器件,在深入分析MIMU结构设计基本原则和方法的基础上,设计加工了“T”型支撑结构并组成了实际系统。该MIMU系统充分利用了空间,大大地减小了体积和重量。有限元分析表明:该MIMU力学性能较高,所研制的实际系统实现了微小型飞行器的自主飞行,各性能参数满足要求,是一款适用于微小型飞行器的MIMU。 相似文献
900.
为自主、精确测量无人机的飞行速度,研究并发展了一种基于序列图像的无人机自测速方法并进行了相应的试验。该方法利用无人机上已有的惯导装置、高度计和摄像机,在连续成像的条件下,通过匹配跟踪得到地面同名点在相邻两帧光学或红外实时图中的位置,利用飞行高度、姿态信息和成像帧频计算得到无人机的瞬时飞行速度。在无人机的匀速平飞段,通过大量数据拟合得到高精度的平均飞行速度。通过挂飞试验对方法进行了验证,实时得到了小于0.2 m/s的测速结果,满足工程要求的精度,为工程应用打下了一定的基础。 相似文献