滤波造句
1. 传感器的可编程变量包括通道采样频率,增益,偏置和滤波器截止频率等参数.
2. 结果表明,低通滤波器的截止频率、阶数和类型对检测电路的动态响应过程、检测精度都有很大影响。
3. 文章主要介绍了网关的软件设计方法,节点接收滤波器和消息标识符的设置及其在多点通信中的应用。
4. 该滤波器具有五株排列的交错采样形式和良好的内插性能,适用于图像分解压缩。
5. 一个N阶滤波器只需要N个运放,且无寄生电容影响。
6. 对于上面的例子提及的低通滤波器,你可以选择两种FIR和四种IIR数字滤波器进行设计。
7. 一种晶体滤波器测试的虚拟仪器系统,采用了逐点法,相比扫频法具有较高的准确度。
8. 引入复折射率并利用特征矩阵法,研究了杂质的吸收对滤波通道峰值和半高宽的影响。
9. 常见的有无源高通滤波器和二阶高通滤波器。。。
10. 信号通过前置放大器、带通滤波器、二级放大器、低通滤波器、三级放大器等电路,得到放大和滤波处理。
11. 该算法结合解线调和窄带滤波器分离和估计各分量的参数的算法,可以一次提取多个尖峰值。
12. 本文重点讨论了梳齿滤波器的工作原理,给出计算公式,还对设计的线路进行了具体分析。
13. 本文对两个新提出的电磁阻带结构滤波器建立了等效电路,并用该方法优化了相应的参数。
14. 编程实现:低通数字滤波器的设计.
15. 目的分析交流干扰滤波器对心肌细胞动作电位信号的影响。
16. 将该工艺应用到低频滤波器用谐振子中,同样得到了满意的结果。
17. 通常采用LMS算法对自适应横向滤波器的加权系数进行调节。
18. 因此提出了改进的偏折层析滤波反投影算法,数值模拟表明,改进算法在有效抑制倾斜现象的同时.,对重建结果不会造成明显的失真。
19. 通过HFSS仿真软件测试,结果显示这种带阻滤波器具有较宽的阻带。
20. 目的:设计一带阻滤波器,以消除信号处理中的工频干扰.
21. 夏普通:晶体滤波器和形状的音频拒绝QRM和QRN。
22. 根据系统的带宽,在控制器中加入低通滤波器,以保证系统跟踪效果,过滤控制信号中频率过高部分。
23. 这样的滤波器与传统横向滤波器在工艺等相关条件一样的情况下,能够有更低的插入损耗、更高的功率承受能力。
24. 提出了一种基于伪长基线和航位推算的组合定位方法,建立了位置估计的卡尔曼滤波器结构。
25. 因为工控系统是一种实时系统,要求通过软件方法实现的数字滤波器在运行时能够尽可能的快,以减少对其它工作的影响。
26. 最好是,为在一定动态范围内具有干净的调制信号,通常使用低通滤波器,自动增益控制和功率放大器。
27. 提出了一种将正交调制LFM信号产生系统的幅相误差映射到基带后,在数字域利用复系数FIR滤波器进行校正的方案。
28. 为得到高质量的传输图像,基于多天线通信系统,采用卡尔曼滤波跟踪方法对时变信道进行跟踪以获得更高的系统性能,并增加信道编码。
29. 主要研究了几种常见的自适应噪声抵消算法,并通过理论分析,提出了变步长的并行LMS算法作为抗噪声送话器的自适应滤波算法。
30. 理论分析结果表明,单周控制开关功率放大器的输出信号与输入信号成线性变化关系,其控制性能由输出滤波器决定。
31. 此外,也利用耦合共振器带通滤波器分别来实现一个宽通帯之双工器与两种三工器。
32. 在此基础上计算了匹配滤波器接收机的错误概率并与计算机仿真值做了对比,结果表明二者较为吻合。
33. 空域直接对像素点进行运算,主要方法有直接灰度变换、直方图均衡化、直方图规定化和空域滤波等。
34. 用途:适用要求较高的微波器件,传感器,滤波器及航天,导弹上应用的元件气密性带压力保护的封焊。
35. 图像处理方面,针对工程图纸图像中出现的噪声类型,本文采用均值滤波和中值滤波等方法消除噪声,提高了图像的清晰度。
36. 利用真假目标航迹的这种平面性差异,提出了一种基于滤波航迹拟合平面的自适应双门限鉴别算法。
37. 根据空间滤波特点,在普通单缝上增加两对挡光片,使之成为一种实用的光学滤波器。
38. 借助电路分析理论,分析了空间矢量调制矩阵变换器的暂态响应特性与输入滤波器参数的关系。
39. 并且以长江三峡链子崖危岩体为例(源自),说明动态滤波是建立岩崩滑坡运动模型的一种合适的方法。
40. 该方法首先进行中值滤波消除图像脉冲噪声,然后计算图像局部熵进行阈值选择提取目标边缘,最后进行边缘连接分割出目标区域。
41. 东光电子是一家以线圈,滤波器和电感产品为初始业务,现在同时生产电子陶瓷产品和半导体产品的公司。
42. 在教师指导下,由学生自行设计“测定半波整流电容滤波电路负载电阻上消耗的平均功率”实验。
43. 文中根据小波滤波原理对核测井信号进行滤波处理,为煤层的准确评价提供较为准确的数据。
44. 在阻带区,幅频特性曲线陡度的大小取决于滤波器的级数。
45. 混响效果器的冲激响应常常具有很长的长度,zaoj v.应用目前常规滤波器的设计方法很难在实时处理的条件下使误差、存储量和延迟较小。
46. 估计衰减模型、补偿振幅损失和反Q滤波都是必要的。
47. 可统一处理融合滤波、平滑和预报问题,可减少计算负担和改善局部滤波精度。
48. 算法在格型预测器部分采用快速RLS算法,而在自适应横向滤波器部分采用LMS算法,并加以适当改进。
49. 导模共振对入射波参数和光栅参数极为敏感,具有窄带效应,可用来制作窄带滤波片。
50. 将基于短时谱估计的增强思想与滤波器组理论相结合,设计出两种基于子带处理的低延时语音增强方法。
51. 本文设计的均衡器采用了时域和频域联合处理的自适应均衡技术,其中频域均衡作为DFE的前馈滤波部分,时域的反馈滤波的部分使用常规的横向滤波器。
52. 所设计滤波器的选择性和阻带衰减可预先给定并易于控制。
53. 该方法是将拾振器的输出信号作为FIR横向滤波器的输入,用自适应RLS算法对FIR横向滤波器系数进行辨识而最终获得可以恢复拾振器原始输入信号的反卷积滤波器。
54. 格型滤波器在数值计算性能和结构的模块化等方面都优于直接型,但实现起来较复杂。
55. 提出一种模式滤波器方法,用于解决色谱信号中宽带噪声的除噪问题。
56. 若将半带滤波器作为过渡带补偿设计方法中的原型滤波器,则能比最初的频率响应掩蔽方法使用更少的乘法器。
57. 基于数据采集硬件设备和虚拟仪器软件平台,通过对信号的滤波和去噪处理,实现了相位差的高精度快速测量。
58. 介绍一种微伏信号放大系统设计方法,该系统主要由放大、滤波以及隔离输出三部分组成.
59. 由于多数模数转换器的电源滤波是相当高,电源电压有害地偏差不影响这次测量。
60. 该算法采用了简单快速的自适应空间域滤波和代数运算,提高了图像质量。
61. 本文介绍一种用计算全息方法制作的纯位相信息自聚焦匹配滤波器。
62. 在弧焊逆变电源中采用LDC滤波电路,可以降低直流线上的电压纹波。
63. 巴斯过滤器是每倍频程滤波器,最大限度地减少低音能量以同样的速度逐步建立一个简单而优雅分贝的喇叭指示能量向更广泛的角度。
64. 系统地研究了多种语音增强算法,包括基于短时谱分析的维纳滤波法、谱减法和MMSE算法,并研究了基于人耳听觉掩蔽效应的语音增强算法。
65. CCD将条纹的明暗信号转换成电信号,经过放大、滤波、微分电路处理,再送入到单片机系统中做数据处理。
66. 采用改进的大津法计算局部阈值,对滤波结果进行二值化。
67. 作为新近发展起来的多分辨分析方法,复数小波变换提供了移动不变性和方向选择性滤波器。
68. 本文看重介绍开关电容电路的基本原理和几个开关电容滤波器的实例,以及一种高阶开关电容滤波器的设计方法。
69. 对于亚像素精度,。。它支持与六抽头插值滤波器四分之一像素运动矢量.
70. 研究了高倍抽取的数字下变频设计,重点分析了基于级联积分梳状滤波器、级联补偿滤波器、级联根升余弦滤波器的多级抽样频率算法。
71. 最后利用计算机实现了方向滤波器对指纹图像的处理,取得了较好的效果。
72. 最后,仿真结果证明了陷波滤波器抑制振动的有效性。
73. 进行压制时的滤波技术是否有效,关键在于叠加速度是否准确。
74. 本文针对扩频无线数据通信系统的捕获问题,提出了一种采用PN匹配滤波器实现的方法,大大提高了通信效率。
75. 针对低码率的情况下效应比较严重的情况,提出在低码率下对环路滤波的一种改进的方法。
76. 在此基于小波域隐马尔可夫树模型,将贝叶斯估计和同态滤波思想有机结合,提出一种新的医学超声图像去噪方法。
77. 鉴于以上情况,本文选用了选择式掩模滤波对噪声进行去除,用线性灰度变换方法解决了灰度不均匀的问题。
78. 本文提出的修正KALMAN滤波,能够同时跟踪时变信道以及时变信道构成的状态矢量的转移系数。
79. 进一步,考虑角速度不可测量的情况,利用无源滤波器设计无角速度反馈的饱和协同控制器。
80. 在模拟输入通道中采用中位值滤波和递推平均滤波的组合算法,来获取尽可能可靠的输入数据,在模拟输出通道中则采用中值表决电路通用模块实现正确的模拟输出。
81. 构造了由非抽样塔式分解和方向滤波器组实现的冗余轮廓波变换。
82. 所有这些讯号在模拟控制计算机中进行增益调整、滤波和综合.
83. 切比雪夫滤波器是一种性能优良的滤波器,由于是在频域上定义其响应特性,从而限制了它的适用性。
84. 引入复折射率并利用特征矩阵法,研究了光子晶体的吸收对滤波通道峰值和半高宽的影响。
85. 本文给出了一个滤波整形电路,以便从干扰记录中,尽可能干净地提取出中央台授时信号。
86. 尽管窗函数法与频率抽样法在FIR数字滤波器的设计中有着广泛的应用,但两者都不是最优化的设计。
87. 本文介绍了自适应低通滤波器的原理以及自适应算法,并举例说明了如何用MATLAB软件设计自适应低通滤波器。
88. 由于采用了较高的斩波频率和新颖的控制策略,减小了滤波元件的尺寸,并降低了IGBT的开关损耗。
89. 但对谐波频率而言,系统感抗大幅增加而滤波支路容抗大幅减小。
90. 该电路不仅具有心电信号的采集放大和滤波功能,同时还具有导联脱落自动检测功能.
91. 仿真实验表明,FRESH滤波器相对于传统横向滤波器能够提高系统抗单音干扰性能。
92. 该环节本质上是一个带通或高通滤波器,补偿环节的增加将引起严重的噪声放大,影响测量系统的精度。
93. 介绍了一种基于平滑滤波器的心电基线漂移矫正方法。
94. 文章以巴特沃思滤波器为例介绍低通滤波器的基本设计方法。
95. 高通滤波器的截止频率等于电机的同步角频率.
96. 以AOA电流模式多路输出积分器和AOA电流模多路输出比例电路为基础,设计了多功能二阶电流模式滤波器。
97. 该光盘播放器,带有新系统是一种原始的数字滤波器的安桥。
98. 用SVD算法实现图像滤波去噪处理,提高图像的信噪比.
99. 它无需象其它反褶积法那样,必须假设震源子波已知或期望信号为白谱,却能求得比较理想的反滤波因子。.
100. 将二阶开关电容滤波器级联,给出了八阶开关电容椭圆低通滤波器的设计与PSPICE仿真程序。
101. 本文运用铁路沪宁线路基检测的数据,使用该方法滤波,其处理后的剖面更能有效地反映出路基病害的信息。
102. 本文提出一种基于方向滤波器组的无冗余拉普拉斯金字塔框架。
103. 适当选择无源元件就可实现各种二阶滤波函数。
104. 详细讨论了神经网络在FIR线性相位带阻滤波器中的应用。
105. 该算法采用协方差匹配技术,依据滤波新息,动态调整测量噪声方差,使融合系统的均方误差始终最小。
106. 对于非线性负载所引起的谐波失真,传统的逆变系统通常采用复杂的大规模无源元件滤波方案来滤除。
107. 本文提出了基于DDA器件原理的增量调制递归数字滤波器的实现方案,并做出了实验设备。
108. 为了有效地消除信号中的低频干扰,本文研究了IIR格型陷波滤波器的系数敏感度问题。
109. 除此之外,调试人员还应将电磁波滤波器连接至音频放大器音频输出端,诸如铁氧体磁环均能达到类似的过滤效果。
110. 应用宽带网络综合理论,给出了端部耦合的悬置微带线带通滤波器的精确设计方法。
111. 以日本村田公司的两个新产品为例,分别介绍了陶瓷滤波器和陶瓷鉴频器的新特性及其应用。
112. 但是,在设计预测误差滤波器的时候,如何正确地选择滤波器的长度仍是一个困难。
113. 与已有的设计方法相此,大大减少了扇形滤波器的系数并简化了其实现结构。
114. 根据重磁场频谱的这一方向特性,可以设计出各种各样的方向滤波器。
115. 边带滤波器后面接了一个放大器,以便补偿该边带滤波器的插入损耗。
116. 通过分析滤波电路对嗓声信号的影响,提出了滤波电路的等效噪声带宽。
117. 码序列的区分是通过匹配滤波器完成的,通过检测输入数据流中特殊的码序列可以区分不同的移动终端。
118. 为了做到这点,必须对地震记录进行相位校正及大地滤波校正。
119. 本文应用高分辩固体核磁共振技术,结合偶极滤波与自旋扩散技术对高聚物进行了系列的研究,研究对象包含了多相高聚物和均相非晶体系。
120. 并且有比传统分析线法在纯组分试样条件下更低的检出限。然而,噪声的存在影响了卡尔曼滤波的准确度。
121. 对计算机仿真的超声多普勒信号和采集的人体颈总动脉多普勒信号分别应用该方法,并和传统的高通滤波器方法进行比较。
122. 本文的主要工作就是提出了一个新的设计滤波器的方向,即设计基于全息体光栅的可调谐窄带滤波器。
123. 对模拟量超声波传感器的输出信号进行了数字滤波。
124. 所做工作主要有两方面:一是矢量量化编码中的格型矢量量化,另一个是梅花型方向滤波器的提升实现。
125. 研究了在测量时同轴电缆线和测量夹具对微波滤波器性能的影响.
126. 针对数字超声探伤仪模数变换速率不够高而带来的回波信号失真,介绍了一种频率抽样插值滤波器。
127. 该方法可为解决滤波器幅频特性和相频特性的矛盾,提供一种新的较为灵活的折衷方案。
128. 本文针对去除心磁信号的基线漂移的问题,采用形态学滤波方法,构造了两种结构元素,通过开闭和闭开的平均组合实现了两种有效的数学形态滤波器。
129. 传统滑动平均滤波法有实现容易、计算简单的优点,但在矫正心电信号的基线漂移时容易造成有用心电信号的丢失,从而使滤波后的心电信号产生失真。滤波造句 .
130. 通过适当提高变压器感抗以起到滤波作用,从而取代了电压胞输入端滤波电感。
131. 文中给出了S波段带状线带通滤波器设计实例,其测试结果与理论计算结果基本一致。
132. 本文介绍了FIR带通滤波器的设计原理和设计方法,给出了FIR滤波器的差分方程、频率特性曲线等性能指标。
133. 采用多级窄带高频及中频选频滤波,充分消除干扰信号.
134. 他说,这个课题的研究人员为平滑化滤波分析所提供的四十年为尺度的数据,会改变统计信息的显著性水平。
135. 滤波器采用无限冲激响应滤波器的形式,并以系统辨识的方法直接在时域进行设计。
136. 使用高通滤波器的频道1和第2款削减隆隆的轻触按钮。
137. 推导出降秩自适应滤波的统一算法结构,并提出线性约束正交投影算法。
138. 本文运用卡尔曼滤波原理,提出了一种新的神经网络学习算法。该算法的学习速度是由带时间参数的里卡蒂微分方程来确定的。
139. 大地滤波作用不仅引起高频成分的迅速衰减,而且造成子波相位特征的畸变.
140. 随着电力电子技术的应用,相继出现了自动调谐滤波器和连续多调谐滤波器等新型结构,滤波性能得到极大改善。
141. 设计、制作了复合的狭缝一扇形滤波器,以增强遥感图象中的线性构造。
142. 在此基础上,详细分析了方向滤波器的组成、模板的选取及其参数计算。
143. 滤波器。右击指定高通、低通、带通或带阻滤波器。
144. 磁芯采用高频脉冲电流励磁,信号处理电路由峰值检波、低通滤波及差动电路构成。
145. 后板有立体声、并联、桥接、3种输入选择方式,2种低切频率,左右通道独立低通滤波器及接地选择开关。
146. 给出了极窄带滤波器的具体实现方案。
147. 本文对开关电容滤波器和开关电流滤波器的设计方法作了综述。
148. 基于河南省铁路货物周转量时间序列数据,发现其为包含单位根的非平稳过程,期间存在多个结构性断点,适合建立HP滤波模型。
149. 提出了信号经双通滤波后再使用数字积分器进行积分的方案。
150. 实验结果表明:正常肺音音源为白噪声,异常肺音音源为周期脉冲序列,肺胸系统相当于声低通滤波器。
151. 目前,适用于小卫星通信的伪码捕获方案有:匹配滤波器及大步进延迟锁定环。
152. 相比于小波变换,方向滤波器能够更好地提取图像的方向及边缘信息。
153. 本文设计的地面信号处理电路由信号放大、混频、滤波和解调电路四部分构成,本文重点对采用MAX274集成芯片和滤波电路进行了分析和设计。
154. 本文结合传统的滤波器技术,设计了能够达到百兆赫兹以上重复速率、亚纳秒量级的窄脉冲发生器.
155. 第一部份对谐振器耦合带通滤波器设计流程之完整介绍,包括基本合成理论与电磁模拟方法。
156. 最后采取开运算和部分中值滤波对印鉴图像进行去除书写线和噪声.
157. 由于选频滤波放大电路对噪声的有效抑制,放大倍数可以做到16万倍.
158. 小波降噪含模极大值、尺度空间滤波、域值滤波三种方法。
159. 提出一种新的用于压缩散斑噪声的同态滤波算法。
159. .-造句大全,上万词语的造句供您参考!
160. 本文根据李亚普诺夫稳定性理论,对不需要补偿器的IIR自适应数字滤波器的设计进行了探讨。
161. 为了满足局部放电在线监测的在线准实时要求,提出了改进的尺度空间滤波算法,并将其应用于局部放电脉冲的提取。
162. 本文使用了拉格朗日乘数法,通过迭代实现了原型滤波器的设计。
163. 利用扩展卡尔曼滤波算法,对系统进行了目标运动分析.
164. 从磁场数据提取原始位置关系,利用立体光照处理技术以及方向滤波,获得航磁数据的梯度分布图。
165. 从这个简单的低通滤波器,信号到积极的基调控制阶段。
166. 再使用高通滤波器与云区内像素亮度值进行卷积,突出了云区内的图像信息。
167. 本文结合两种不同的运动估计方法,探讨二维棋盘式滤波器在视频编码中的应用。
168. 人们相继提出了许多基于方向滤波器组的几何图像变换方法。
169. 介绍了用已报导的低电压电流放大器实现的电流型低通滤波器。
170. 此外,在检测滤波器的设计中,使用了遗传算法对过渡带进行了优化,获得较大的衰减值。
171. 另外,论文还重点介绍了自适应滤波器在滤除基线漂移和50Hz工频干扰中的应用。
172. PLL具有良好的窄带和跟踪特性,文中提出了基于PLL的窄带滤波器杂散抑制方法。
173. 但它能够更好的滤波和更低的耗散因数。
174. 在开环参数一定的条件下,速度传感反馈地震计中的环路滤波是影响地震计主要技术指标的关键环节之一。
175. 信息分配系数确定的新方法由于实现了联邦滤波器局部滤波的最优性,从而提高了软故障检测灵敏度。
176. 用基于遗传算法的分步逼近法得到粉红噪声滤波器,然后以白噪声为激励产生粉红噪声。
177. 并采用寄生电阻预畸变与SC负电阻相结合的办法,设计的SC滤波器对寄生电容不灵敏,且电路简单。
178. 本论文提出了一种基于简化的RC带通滤波器的无位置传感器转子位置检测方法,使得系统结构简单易于实现。
179. 提出了一种新型缺陷地结构的带阻滤波器。
180. 文章从采集数据拟和入手,将滤波、时深转换后的反演数据绘制有关图件。
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