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991.
基于DFT的非采样间隔信道OFDM系统信道估计 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种改进的基于DFT的系统信道估计方法.该方法充分考虑了非采样间隔信道的冲激响应能量泄漏问题.通过计算能量增长率选择保留路径,实现了基于DFT的非采样间隔信道OFDM系统信道估计.仂真结果表明,改进算法的均方误差(MSE)及误码率(SER)介于传统的LS估计及MMSE估计之间.在信噪比为15dB时,改进算法的MSE相对LS估计有3.5dB的改善. 相似文献
992.
盾构管片环失稳坍塌案例时有发生,探究其失稳坍塌发生条件对于预防重大安全事故发生具有重要意义。基于Midas GTS建立30环考虑环缝螺栓作用的荷载-结构计算模型,从盾尾管片环地基掏空和盾尾姿态突变2个方面探讨盾构管片环结构失稳破坏过程及失稳坍塌的发生条件。结果表明:盾尾渗漏使盾尾壳体失去了周围地基的有效约束作用,盾尾发生前仰后俯的姿态变化,隧道结构发生横向“横鸭蛋”和纵向挠曲变形,最终导致部分管片环坍塌。盾尾下沉位移是诱发管片环失稳坍塌的主要因素,盾尾下沉导致隧道纵向变形快速发展,快于盾尾渗漏引起管片环周围地基掏空所导致的隧道纵向变形。当盾尾下沉位移大于0.50 m且掏空范围大于5环、盾尾下沉位移大于0.45 m且掏空范围大于10环、盾尾下沉位移大于0.40 m且掏空范围大于11环时,环缝最大张开量超过单根螺栓极限应力时的环缝张开量47.43 mm,部分纵向螺栓被拉断,管片外水土发生喷射,加快管片环外砂土快速流失。当盾尾下沉位移大于0.5 m且掏空范围大于9环时,环缝最大张开量超过65.2 mm,管片环椭圆率超过46.1‰,最终诱发多环管片环失稳坍塌。研究结果可为盾尾渗漏诱发的重大安全... 相似文献
993.
选取2000—2014年中国30个省市的面板数据,通过面板协整检验和PVAR模型实证,研究了交通运输、经济增长与碳排放之间的互动关系.结果表明:全国范围内交通运输、经济增长与碳排放之间存在长期的均衡关系,且两两之间的互动效应呈现倒U型;高经济区的碳排放对经济增长的影响显著,交通运输和碳排放对经济增长存在单向影响关系;低经济区交通运输对经济增长的刺激作用明显,碳排放随着经济增长和交通运输水平提升显著增长. 相似文献
994.
针对轮胎-路面附着系数对于车辆主动安全控制系统的重要性,提出一种以鲁棒稳定性为设计目标的非线性观测器。通过分析轮胎侧向运动,建立数学模型,利用CarSim与Matlab/Simulink搭建联合仿真模型,完成鲁棒自适应观测器设计,获取轮胎路面附着系数和轮胎侧偏角及相关信息,验证并分析所设计观测器的性能。 相似文献
995.
由于盾构施工过程中盾构姿态演化的复杂性,单一预测模型很难实现较为精准的预测,提出了一种基于BP神经网络和支持向量回归(Support Vector Regression,SVR)的盾构竖向姿态组合预测模型.首先,利用经验模态分解将盾构竖向姿态时间序列分解为有限个固有模态分量和剩余分量;其次,在分别建立不同分量的粒子群优... 相似文献
996.
基于RSSI的无线传感器网络加权质心定位算法 总被引:60,自引:0,他引:60
节点定位是无线传感器网络中的关键技术之一.文中通过对无线电传播路径损耗模型的分析,提出了加权质心定位算法,用信标节点对未知节点的不同影响力来确定加权因子,以提高定位精度.并且在理论分析的基础上,提出了优选信标节点进行节点定位计算的规则,以此进一步提高节点定位精度.加权质心定位算法计算简单,定位过程中节点问无通信开销.节点定位精度较常用的极大似然估计算法高,具有较普遍的应用意义. 相似文献
997.
本文简要地描述了国内计算机飞行计划产品现状和国内航空公司计算机飞行计划产品使用情况,在此基础上提出了计算机飞行计划产品对公司运行成本优化、对新开航线规划、飞机引进规划的重要支撑作用,并根据航空公司运行成本结构,推算了航空公司动态成本指数的计算原理;最后,提出了国产计算机飞行计划产品期望。 相似文献
998.
《舰载武器(含VCD光盘)》2006,(1):89-93
江苏南京读者刘洪波问:舰载雷达为什么难以发现超低空飞行的导弹?
答:雷达是靠接收反射回来的电磁能量信号来实现对目标的探测和跟踪的,发射机电磁波传播不到的地方则无法进行探测。由于电磁波是沿直线传播的,而地球表面却是曲面,这样在一定距离上直射的电磁波就无法接触到地球曲面背后的物体,并将其电磁信号反射回来。物体的高度越低,地球的曲面掩护作用越明显,雷达的探测距离就越近。 相似文献
999.
1000.
多目标对单矢量水听器俯仰角测量的影响研究 总被引:1,自引:0,他引:1
单矢量水听器可以对单目标进行俯仰角的测量,当出现多目标时会使得俯仰角测量结果出现误差,文章通过理论推导给出了多目标情况下对俯仰角测量的影响。结果表明,当出现多目标时,尽管在两目标俯仰角相同的情况下,利用传统的俯仰角测量公式测得的结果仍是错误的,测量结果会比实际俯仰角值大。当两目标俯仰角不同时,测得的俯仰角结果也并不像水平方位角那样是合成方位,测得的俯仰角值可能大于两目标任意俯仰角值,具体值则跟两目标的水平方位夹角有关。最后,通过仿真和实验对上述分析结果进行了验证。 相似文献