水声(Underwater Acoustic,UWA)信道的多径效应和多普勒效应造成正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)水声通信系统接收端符号间干扰和载波间干扰,降低系统性能.构造一种新型的被动时间反转-卷积神经网络(Pas...水声(Underwater Acoustic,UWA)信道的多径效应和多普勒效应造成正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)水声通信系统接收端符号间干扰和载波间干扰,降低系统性能.构造一种新型的被动时间反转-卷积神经网络(Passive Time Reversal-Convolutional Neural Network,PTR-CNN),并将其应用于OFDM水声通信系统接收端.PTR-CNN网络的构造包括两部分,首先,基于被动时间反转理论削弱多径增强主路径信息能量;其次,将上述输出结果转换成二维矩阵,再输入卷积神经网络中进行信号检测,同时对抗多径和多普勒效应带来的干扰;最后,网络输出直接恢复比特流.仿真和试验结果表明,与目前主流信道估计和信号检测算法相比,所提方法能够提升系统的可靠性,在不同水声信道环境测试中均具有较好的鲁棒性.展开更多
为了提高天然气燃烧速度,促进火焰传播,提高火焰稳定性,研究了稀燃条件下电场对层流预混火焰的影响。进行了常温、常压下的定容燃烧弹试验,分析了负电场和高频交流电场对天然气/空气预混稀燃火焰形状、燃烧压力、压力升高率、火焰燃烧...为了提高天然气燃烧速度,促进火焰传播,提高火焰稳定性,研究了稀燃条件下电场对层流预混火焰的影响。进行了常温、常压下的定容燃烧弹试验,分析了负电场和高频交流电场对天然气/空气预混稀燃火焰形状、燃烧压力、压力升高率、火焰燃烧期的影响。结果表明:过量空气系数1.6下,加载交直流电场均使火焰发生形变;当加载直流-5 kV电场与有效值为5 kV频率5、10、15和25 k Hz交流电场时,燃烧压力峰值分别增大6.96%、8.84%、10.50%、13.78%、14.40%,峰值到达时间提前14.67%、13.58%、18.93%、25.41%、27.97%;加载交直流电场,主要使火焰初始燃烧期缩短。交直流电场对火焰均有促进作用,且高频交流电场对火焰的促进作用优于直流电场。展开更多
文摘水声(Underwater Acoustic,UWA)信道的多径效应和多普勒效应造成正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)水声通信系统接收端符号间干扰和载波间干扰,降低系统性能.构造一种新型的被动时间反转-卷积神经网络(Passive Time Reversal-Convolutional Neural Network,PTR-CNN),并将其应用于OFDM水声通信系统接收端.PTR-CNN网络的构造包括两部分,首先,基于被动时间反转理论削弱多径增强主路径信息能量;其次,将上述输出结果转换成二维矩阵,再输入卷积神经网络中进行信号检测,同时对抗多径和多普勒效应带来的干扰;最后,网络输出直接恢复比特流.仿真和试验结果表明,与目前主流信道估计和信号检测算法相比,所提方法能够提升系统的可靠性,在不同水声信道环境测试中均具有较好的鲁棒性.
文摘为了提高天然气燃烧速度,促进火焰传播,提高火焰稳定性,研究了稀燃条件下电场对层流预混火焰的影响。进行了常温、常压下的定容燃烧弹试验,分析了负电场和高频交流电场对天然气/空气预混稀燃火焰形状、燃烧压力、压力升高率、火焰燃烧期的影响。结果表明:过量空气系数1.6下,加载交直流电场均使火焰发生形变;当加载直流-5 kV电场与有效值为5 kV频率5、10、15和25 k Hz交流电场时,燃烧压力峰值分别增大6.96%、8.84%、10.50%、13.78%、14.40%,峰值到达时间提前14.67%、13.58%、18.93%、25.41%、27.97%;加载交直流电场,主要使火焰初始燃烧期缩短。交直流电场对火焰均有促进作用,且高频交流电场对火焰的促进作用优于直流电场。