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摘要:人工心脏为衰竭的心脏提供有效的机械辅助,其中人工心脏血泵控制和评估的实现需要血泵检测。本文综述了人工心脏血泵检测的参数和方法,其中血泵的主要测量参数包括流量、压力等流体机械参数和血栓、溶血等反映血液破坏情况指标。另外,文章介绍了血泵参数的直接测量法及为避免与血液接触引起血液兼容性问题的间接测量方法。最后,本文探讨了人工心脏血泵检测的主要挑战及可能的发展方向。
摘要:在直流电压量值体系中,约瑟夫森直流电压标准已经成为我国电压单位(伏特)复现的基准,利用约瑟夫森效应,直流电压单位直接溯源到频率和约瑟夫森常数KJ-90。本文介绍了约瑟夫森结的结构原理,以及一种可程控约瑟夫森电压标准装置的工作原理和特点。在直流电压-10~+10V测量范围内,可以用于检定校准固态电压标准器、标准电池和直流分压器,也可以输出约瑟夫森直流电压,用于校准数字电压表10V以下量程以及线性度。
摘要:2009年9月29日,安捷伦科技公司宣布其位于成都高新区的安捷伦科技成都基地正式落成启用。安捷伦科技成都基地全面整合安捷伦在成都的各项资源,成为安捷伦在中国的产品研发、生产制造、市场营销、技术支持和用户培训的重要基地。此举进一步完善了安捷伦在中国通过北京、上海、成都三大基地与深圳分公司所搭建的“3+1”战略布局,旨在以本土化创新和全球化视野,实现公司业务在中国市场的全面发展,同时为中国经济增长和社会发展助力。
摘要:随着计算机多媒体技术的快速发展,如何保护数字产品不被复制、盗用、篡改已成为信息安全领域中亟待解决的问题,数字水印技术成为解决该问题的一种新方法。本文基于三维离散余弦变换(3D-DCT)技术和DCT双极性系数量化技术提出三维体数据模型的鲁棒盲提取数字水印嵌入算法,该算法嵌入的水印信息具有不可见性。采用向MRI体数据模型嵌入二值图像水印信息的方法,对算法进行了仿真,结果表明算法实现了盲提取,且能够抵抗剪切、加噪、低通滤波等常见攻击。
摘要:大信号网络分析和建模是射频微波电路测量和设计中的关键技术。论文研究了两种微波非线性电路频域黑箱建模的新方法,X参数和非线性散射函数模型。推出了两种模型的相互关系,创新的提出以数字示波器为基础的非线性散射函数时域提取系统和校准方法,正确提取了微波电路非线性散射函数模型,并分析了其与X参数测量系统的异同。这两种模型具有可以与小信号模型兼容、表征准确和易于与CAD软件结合的优点,为非线性微波电路的研究和开发提供了新的方法。
摘要:微多普勒运动是近年来高分辨雷达目标观测的重要研究内容之一,对微动目标的运动特征提取与识别已成功的应用于雷达研究的诸多领域。本文首先对典型的微动模型进行数学建模,并在对几种典型微动形式的微多普勒信号进行理论推导的基础上,对太赫兹频段和X频段的微多普勒现象进行了仿真比较,从仿真结果中可以看出,在微动特征较小的情况下,基于X频段的雷达观测手段已几乎失效,很难对运动特征提供有用的观测信息,同时,仿真结果验证了太赫兹雷达系统对厘米或及毫米量级微动观测的有效性,为进一步开展太赫兹频段下高分辨率目标观测及成像研究提供理论依据。
摘要:可穿戴计算机主板的结构尺寸是决定可穿戴计算机抗振性能和可穿戴性能的关键因素。本文针对可穿戴计算机振动设计所具有的特殊性,在对可穿戴计算机主板受迫振动分析和主板固有振动频率分析的基础上,同时考虑其结构尺寸对其可穿戴性能的影响,建立了可穿戴计算机主板振动优化模型。由于无法得到主板固有振动频率的精确解,本文通过仿真试验确立可穿戴计算机主板固有振动频率与其结构尺寸的对应关系。提出"分层细化"的方法,采用多组正交试验方案,以最少的仿真试验次数得到振动优化模型的最优解。
摘要:本文分析了水泥回转窑分解炉生产工艺,阐述了生料流量、煤粉和三次风配比与分解炉温度之间的关系,以下料量、三次风压和主排风机风速与设定值的偏差为输入量,炉温为控制量,设计出基于三维模糊控制和PID控制策略串级应用相结合的水泥分解炉温度控制系统。在该温度控制系统中,依据模糊控制理论,结合人工经验和现场要求得出控制规则,对煤粉阀门进行控制,其中三维模糊控制器设定分解炉温度,PID控制器对温度实施精确控制,使分解炉温度保持在设定温度的2.5%范围内波动。现场实际运行结果表明,该控制系统大大提高了分解炉喂煤的控制精度,运行稳定可靠,具有良好的控制效果,能够满足现代工艺的要求。
摘要:借鉴概率数据关联的思想,在标准最近邻域算法基础上提出了加权邻域数据关联算法(WNDA)。该算法综合考虑相关波门内的所有量测(包括正确量测和虚假量测)对状态的影响,提高了关联效果。同时算法不需要杂波密度等先验知识,不需要计算量测的关联概率,因而保持了较小的计算量。仿真结果表明,该方法有效地降低了误关联对跟踪效果的影响,同时保持了较小的计算量,在实际工程中有较好的应用前景。
摘要:安捷伦科技有限公司于2009年9月29日宣布推出低成本且频率范围7.5 GHz的N9000 ACXA信号分析仪。CXA信号分析仪通过易于配置或重新配置的多种内置及可选的测量能力,提供卓越的灵活性,从而满足当前和未来的应用需求。CXA信号分析仪主要应用领域包括通用电子制造、低成本研发以及射频教育。
摘要:提出了一种全新的宽带OQPSK信号实时多域分析架构,该架构能够同时实现宽带OQPSK通信信号实时多域联合分析和高精度指标测试。在此基础上,提出并详细讨论了一种面向测试的高精度宽带OQPSK通信信号联合定时同步算法。该算法采用基于多相滤波的任意倍数重采样器和基于最大似然估计(ML)的前馈载波相位和定时误差估计算法,通过对任意码率的被测OQPSK信号连续处理,快速实现高精度符号定时同步。该算法避免了OQPSK解调中载波同步和符号定时同步之间的相互影响和制约。经仿真验证,和传统的基于Lagrange插值的重采样算法相比较,具有更好的频谱抑制性能和更高的变换精度。结合载波相位误差和定时误差联合估计,快速实现了OQPSK信号高精度符号定时同步。
摘要:文中提出了一种新颖的基于确定位个数相等切分的LFSR(线性反馈移位寄存器)重新播种方法。针对确定性测试集中不同的测试向量所包含确定位的位数差异较大的特点,将所有测试向量串成一条数据流,按照确定位个数相等的策略对该数据流进行切分,然后对得到的新测试向量集进行LFSR编码,达到提高测试数据压缩率的目的。本方案解压结构仅需单个LFSR和一个简单的控制电路,且由于等长度的种子解压时测试数据传输协议简单。与目前国内外同类方法相比,具有测试数据压缩率高、解压结构简单及硬件开销较小等特点。
摘要:电能质量扰动分类是电能质量控制的重要工作之一,主要工作包括信号特征提取和分类器构造两个阶段。采用S变换与改进的多层前馈神经网络相结合,提出一种新的电能质量扰动分类方法。首先利用S变换对原始数据进行处理,提取具有代表性的4类典型特征以表征不同种类的扰动类型的特性,之后使用拟牛顿法和自适应因子改进传统的多层前馈神经网络,将特征作为改进的多层前馈神经网络的输入向量,实现自动的分类识别。实验表明,新方法减少了噪声对分类准确率的影响,学习能力强,能够有效的识别电压暂降、电压瞬升、电压中断、暂态震荡、谐波等5种电能扰动。
摘要:天波超视距雷达(OTHR)易受到流星余迹回波等强瞬态干扰的影响。目前对于流星余迹的抑制方法大多需预先抑制海、地杂波,复杂度高,实用性不强。实测数据统计表明,流星余迹与地海杂波信号的分形维区别较大,可利用其作为检测识别特征。本文提出了一种基于分形检测和预测恢复的流星余迹干扰抑制方法。该方法应用分形检测,提取信号的相似性特征,找到流星余迹干扰位置,再去掉相应干扰数据段,并通过线性预测算法恢复有效数据,达到干扰抑制的目的。该方法的优点是干扰检测前无需抑制海杂波,实用性强。仿真结果表明该方法能有效的检测干扰并抑制。
摘要:介绍了一种可用于PCB测试的方法。边缘扫描技术是一种先进的数字电路测试技术,可广泛应用于大规模集成电路的测试。本文详细介绍了边缘扫描技术的测试电路结构及其工作模式,并将其应用于PCB的测试,本文利用基于贪婪策略的最优化算法分析了PCB的测试节点,可以利用最小的测试节点集实现PCB的测试。实际应用电路的分析结果表明,本文介绍的PCB测试方法,可以有效地降低PCB级测试的硬件开销。
摘要:提出了一种工程可快速实现的常见脉内调制信号类型识别算法。首先基于相位差分重构了七种常见脉内调制信号的瞬时频率,然后对信号瞬时频率进行直方图统计和局部峰值检测,提取了10个特征参数,实现了信号的识别。其中,采用了多重相位差分、信噪比阈值频率突变消除和载频粗估计等信号预处理方法,改善了算法对低信噪比环境的适应能力。计算机仿真表明,当信噪比高于4dB时,信号识别概率大于90%。硬件实现表明,信号识别所需时间小于0.2ms,算法具有一定的工程实用价值。
摘要:泰克公司近日宣布,推出MSO70000系列混合信号示波器。这一系列拥有最多达20条数据捕获通道(4条模拟通道和16条数字通道),提供了从4~20 GHz的模拟带宽和80ps的数字通道定时分辨率。MSO70000的推出,使泰克现在拥有市场上最完整的混合信号示波器系列——多达17款不同型号产品,从经济型便携式MSO2000直到目前速度最快的MSO72004 20GHz混合信号示波器。
摘要:讨论了一种输出频带宽、跳频速度快、相位噪声低、频率分辨率高的频率合成器的设计方法。该设计采用DDS+PLL结构,在对单片机的输出信号进行电平转换后采用并行数据控制方式对DDS芯片进行置数,并通过仿真软件设计了环路滤波器和DDS后级低通滤波器,改善了输出信号的相位噪声和杂散性能。基于该方法研制实现了输出频率范围为700~1200MHz的宽带频率合成器,实验结果表明该频率合成器输出功率大于+4dBm,环路锁定时间为14μs,输出信号相位噪声优于-94dBc/Hz@1kHz,近端杂散抑制度大于-59dBc。