阵列信号处理是当前信号处理的热门方向,为信号处理带来极大的方便,阵列信号处理中的各通道不一致问题将会给阵列信号处理带来影响,很多文献中介绍过关于自适应幅相误差校正的理论及方法,但实现起来都比较耗费资源和时间,且效果有待实践验证。提出一种工程上可实现且计算量较小的通道校正方法-查表法。通过仿真,结果表明此方法可以对特定来向的有用信号进行较为准确的校正。
上传时间: 2014-01-12
上传用户:fxf126@126.com
文中在不增加量化位数的情况下,讨论了运用补偿矩阵来提高双信号动态范围的方法。仿真表明,该方法能有效提高双信号动态范围。
上传时间: 2013-10-21
上传用户:tdyoung
提出了一种将部分传输序列与递归最小二乘法相结合的OFDM非线性失真自适应补偿技术。利用部分传输序列降低OFDM信号的峰均比;使用递归最小二乘法拟合高功率放大器的幅度/幅度和幅度/相位特性曲线,对OFDM信号进行预失真处理,以补偿系统的非线性失真。仿真结果表明,所提出的方法收敛速度快,能对高功率放大器引入的非线性失真进行有效的补偿。
上传时间: 2013-11-15
上传用户:洛木卓
我国的骨干通信网上的传输速率已经向40 GB/s甚至是160 GB/s发展,传输线路以光纤作为主要的传输通道。与光纤相关的损耗和单模光纤的主要色散,即偏振模色散,不仅仅限制了光信号在通信过程中的传输距离,还很大程度上影响其通信容量。其中,偏振模色散对单模光纤高速和长距离通信的影响尤为突出。因此应现代光纤通信技术网的高速发展的需要,把当前流行的FPGA技术应用到单模光纤的偏振模色散的自适应补偿技术中,用硬件描述语言来实现,可以大大提高光纤的偏振模色散自适应补偿对实时性和稳定性的要求。
上传时间: 2014-01-22
上传用户:wfeel
当前晶闸管投切电容器组(TSC)无功补偿装置在实际工程应用中,采用外三角形连接方式进行频繁投切时,由于关断引起的电容残压,会导致三相晶闸管不同步导通的问题[1],严重影响了该无功装置的补偿效果,并造成电网系统三相不平衡,给其他设备的正常工作带来了潜在威胁。针对此种情况,本文进行了原理性推导,并提出一种基于空间矢量的新型晶闸管投切控制策略,选择性控制三相晶闸管的开通和关断顺序,来达到三相同步导通的目的。最后通过实验验证该控制策略是有效可行的。
上传时间: 2013-12-13
上传用户:long14578
出租汽车计价器使用误差检定测量不确定度的评定
上传时间: 2013-10-22
上传用户:giraffe
GPS测量误差及其影响
上传时间: 2013-10-14
上传用户:642778338
在原油动态计量和静态计量过程中,造成油品计量误差主要有立式金属罐容积计量误差、计量器具误差、人为操作误差、化验过程造成的误差等4个方面的因素。本文在分析各种误差产生原因的基础上,总结、分析了在实习期间对原油计量方面的一些认识,并结合安塞油田的实际情况,提出了一些可降低误差的意见。
上传时间: 2013-10-22
上传用户:a82531317
本应用笔记介绍了在常见的系统测量情形下如何使用当前现有的开关设备——尽可能地容忍或者补偿各种误差来源。本文不再详细介绍有关系统温度测量、电阻测量、高电压开关和矩阵开关的内容。
上传时间: 2013-10-21
上传用户:YKLMC
误差分析与处理基础 测量:人们借助于检测仪表通过实验方法对客观事物取得数量信息的过程。真值:在一定时间、空间条件下客观存在的被测量的确定数值。测量值:检测仪表指示或显示被测参量的数值即仪表读数或示值。测量误差:测量值与真值的差。在科学研究及科学实验中,精度是首要的;在工程实际中,稳定性是首要的,精度只要满足工艺指标范围即可。 3.1 误差的概念与分类3.1.1测量误差的概念及表达方式一、绝对误差――测量值与真值之差 X――检测仪表指示或显示被测参量的数值即仪表读数或示值(测量值) X0――在一定时间、空间条件下客观存在的被测量的真实数值(真值),一般情况下,理论真值是未知的,在工程上,通常用高一级标准仪器的测量值来代替真值。二、相对误差(评定测量的精确度)
标签: 误差分析
上传时间: 2013-10-31
上传用户:haoxiyizhong