基于gOMP算法的FBMC水声通信信道估计方法

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传统基于训练序列及块状导频结构的滤波器组多载波(Filter Bank Multicarrier,FBMC)信道估计方法花费额外的频谱资源,这在频谱资源较为紧张的水声通信环境中具有一定的局限性。针对这一问题并结合水声信道稀疏性的特点,文章提出了一种基于压缩感知的离散导频结构FBMC信道估计方法。首先基于等效导频能量最大化的思想,设计了一种新的离散导频结构来解决FBMC系统信道估计时存在的固有虚部干扰问题;然后配合该结构,提取出导频处的接收信息并利用重构效果优良的压缩感知gOMP算法对水声信道进行重构。该方
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充水透声结构是水下航行体重要的结构类型之一,主动声呐作用于目标时,声波可以透射充水透声结构外表面进入结构内部,在充水透声壳体结构内表面产生内部散射,从而影响目标的目标强度。文章提出了一种适用于透声结构目标强度预报的考虑透声的修正板块元方法,此方法假设散射声场近似为内表面板块散射声场和与之对应的外表面板块散射声场叠加,基于Z-Buffer算法确定充水透声结构的外、内表面板块之间的透射遮挡对,再考虑外表面板块的反射和透射系数、内表面的反射系数,采用非刚性表面板块元方法对两部分声场进行分别计算,相干叠加后预报总
通过引入梯度厚度的概念,研究了具有梯度胞元厚度的内凹六边形蜂窝材料的面内冲击性能,探讨了梯度厚度对蜂窝材料能量吸收性能的影响规律,进一步对梯度厚度负泊松比蜂窝材料的吸能特性进行了优化设计。仿真结果表明,具有正向厚度梯度的内凹六边形蜂窝材料拥有更好的能量吸收与抗冲击性能。通过多岛遗传算法对梯度厚度内凹六边形蜂窝材料面内冲击下的平台应力与质量能量吸收率进行了优化。优化结果表明,在车辆的蜂窝吸能构件设计中,可以通过合理安排蜂窝材料的厚度梯度来提高部件的面内冲击性能。
介绍了SP-3420A气相色谱仪用于测定煤气中萘含量的升级改造思路,增加进样系统、分离系统、FID检测系统、气路改造、气源等装置,改造后对煤气各组分及萘含量的测试结果表明,煤气含量分析不受影响,萘含量测试偏差满足要求,实现了一台气相色谱仪同时满足煤气组分和萘含量两个实验分析的要求,改造费用较低,节省了重新购置新设备费用。
通过在双向网格面内布置交叉拉索以及在网壳面外跨节点间布置斜拉索的方式增强结构刚度、提高结构的承载能力,开发了一种新型拉索布置形式。利用通用有限元分析软件ANSYS对结构进行了动力失效分析,采用应变能响应分析方法考察了30和40 m跨度斜拉单层球面网壳动力失效特征。通过网壳杆件进入塑性比例、杆件进入塑性程度和结构关键节点位移随加速度幅值的全过程响应分析探讨了结构的破坏形式;结合动力破坏指标进一步讨论了不同初始条件下网壳结构的动力失效模式,揭示了网壳结构的动力失效机理。
为了解决高瓦斯煤矿增加内错尾巷来治理瓦斯对自然发火不利的问题,以石港煤矿为例,对采空区和工作面现场所测风量、气体成分、温度数据进行相似模型的建立,运用数值模拟得到渐变通风参数下的采空区可能自燃带范围和瓦斯涌出的变化规律,以煤层自燃倾向性报告和瓦斯涌出量报告中最短自然发火期和瓦斯涌出数据作为评价通风参数是否合理的依据。结果表明,符合煤矿实际的安全通风参数范围,对“一进两回”(即进风顺槽、回风顺槽、内错尾巷)的工作面具有参考意义。
为完善新型板形电磁调控轧机轧制规程,研究了基于新型板形电磁调控轧机的张力机制对板形的影响,进一步制定了合理的张力制度方案,构建了新型板形电磁调控轧机轧制有限元模型,通过改变张力机制,分析了张力机制对板凸度、压下率、板带边部应力和轧制力的影响,发现张力对板凸度有着比较明显的影响,张力的增加可以使板形趋于良好;张力对压下率有显著影响,且后张力对压下率的影响作用较大;前后张力的增大会降低轧制力,前后张力的大小与轧制力基本呈线性关系。
为提高泰业煤矿9#煤回采率、缓解采掘接替紧张,基于8102运输顺槽实际工程地质条件,提出“水力预裂切顶+分段支护”的沿空留巷工艺。应用结果表明,巷道两帮和顶底板移近量分别稳定在56.20 mm和104.45 mm,满足下一工作面复用要求,且沿空留巷方案实施后增加经济收益198.74万元。
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为实现液压弯辊板形控制系统的精确控制,设计了一种基于遗传算法优化的云模型PID控制器,该算法将云模型处理不确定性问题的优势和PID控制的良好稳定性相结合,并且运用遗传算
以多汁乳菇子实体为原料,采用水提醇沉辅助超声破碎提取多糖,经Sevage除蛋白得到多汁乳菇多糖,并通过体外实验比较多汁乳菇多糖(refined polysaccharide from Lactarius volemus Fr.,RPLV)、白玉菇多糖(refined polysaccharide from White Hypsizigus marmoreus,RPHM)、姬菇多糖(refined polysaccharide from Pleurotus cornucopiae,RPPC)对·OH、·O<