光谱吸收法是对甲烷浓度检测的一种有效手段,通过棱镜气室结合光子晶体光纤的应用实现光谱吸收法对甲烷浓度的高精度在线检测。但在检测过程中,由于环境中温度、压强以及系统本身设备的影响,使得接收的信号中包含大量的噪声。支持向量机(SVM)具有泛化能力强和寻求全局最优点的特点,被用于甲烷浓度检测的信号处理。Matlab实验结果表明,使用SVM原理滤波能有效地滤除噪声,把有效的信号分离出来,并用信噪比评估去噪效果。使用该方法滤波能够使信噪比达到130dB以上,与传统的小波降噪相比有很大的提高,能达到理想的去噪目的。
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描述了Kalman滤波器的原理以及具体实现,详细讨论了Kalman滤波器的产生背景和应用场合,给出相应的实例与代码,代码包括C语言与M语言。
2022-04-07 18:48:28 320KB Kalman滤波器
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基于二分之一和四分之一波长谐振器的三阶微带带通滤波器,肖飞,唐小宏,本文提出了一种新型的微带带通滤波器。由于一个金属化过孔,这个滤波器可以看成由一个二分之一波长和两个四分之一波长谐振器构成
2022-04-07 12:09:36 270KB 微带传输线
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基于感性耦合的四分之一波长谐振器的微带带通滤波器,程飞,林先其,本文提出了一个采用感性耦合的四分之一波长微带谐振器的小型化滤波器。四分之一波长谐振器之间的耦合是通过并联短路枝节实现,这
2022-04-07 11:44:40 400KB 感性耦合
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空间滤波是一种采用滤波处理的图像处理方法,目的是达到某种目的(让它更模糊或者让它更清晰)。 滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作。 根据滤波频率的不同,空间滤波可以分为平滑滤波(加强低频信息)和锐化滤波(加强高频信息)。 在灰度图像中,低频成分指的是灰度变化小的区域,高频成分指的是灰度变化大的区域。 所以平滑滤波又叫低通滤波,锐化滤波又叫高通滤波。 滤波器分为线性滤波器和非线性滤波器。 线性平滑滤波器就是求一个邻域内像素的加权均值。 非线性平滑滤波器(统计排序滤波器)就是将滤波器区域像素的值进行各种排序,然后选择最大值、最小值、中值等填入中间的像素,所以这些平滑滤波器又叫最大值滤波器,最小值滤波器,中值滤波器,其中中值滤波器是使用最广泛的统计排序滤波器。 平滑滤波可以将图像模糊处理,即加强低频成分,减弱高频成分,而锐化滤波可以突出图像的细节,减弱低频成分,加强高频成分。 我们在做图像平滑的时候,通过减少相邻像素之间的灰度值的差异(比如平均处理),来达到平滑的效果。 那么为了达到锐化图像的目的,我们很自然地可以想到可以通过增大相邻像素之间灰度值的差异来实现。
2022-04-07 09:09:37 1.77MB 机器学习
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不同截止频率的Bessel 滤波器幅频相频特性及阶跃响应特性分析
2022-04-06 21:02:22 513B Matlab
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双调谐滤波器设计Mathcad计算方法 实例为1组双调谐滤波器设计,含频抗特性曲线。希望大家喜欢。
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提出了一种基于组合广义形态滤波器(CGMF)的自适应多尺度方法,用于对来自MEMS陀螺仪的输出信号进行去噪。 采用变分模式分解将原始信号分解为多尺度模式。 在选择了结构元素(SE)的长度选择之后,自适应多尺度CGMF方法降低了与不同模式相对应的噪声,此后获得了去噪信号的重建。 通过对降噪效果的分析,本方法的主要优点是:(i)与常规形态滤波器(MF)相比,有效地克服了由数据偏差引起的缺陷; (ii)有效地针对噪声的不同成分,并提供降噪功效,不仅主要消除噪声,而且使波形平滑; (iii)解决了MF的SE长度选择问题,并产生了可行的指标公式,例如功率谱熵和均方根误差,用于模式评估。 与现有的其他信号处理方法相比,该方法结构简单,合理,具有较好的噪声抑制效果。 实验证明了该去噪算法的适用性和可行性。
2022-04-06 17:46:04 640KB MEMS gyroscope; variational mode
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为了更好地理解入耳蜗的工作机制,提出了一种利用Gammatone滤波器组对基底膜进行仿真的方法。根据 Gammatone滤波器组与人耳基底膜两者在冲激响应、幅频特性等方面的相似性,采用一组中心频率呈对数均匀分布的 Gammatone滤波器组来模拟基底膜。采用多种信号作为输入,对该方法进行仿真测试。仿真结果表明:在纯音、混合音和语音等输入情况下,该方法能仿真人耳基底膜的动态响应过程、频率选择特性和频谱分析特性等重要特征,对于语音压缩、语音识别和人工耳蜗等听觉应用领域有参考价值。
2022-04-06 17:34:42 325KB 自然科学 论文
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