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基于双耦合混沌振子的未知频率弱信号检测 被引量:6
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作者 杨东升 李乐 +1 位作者 汪刚 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期1226-1230,共5页
针对微弱信号检测的难点问题,提出了一种应用于未知频率微弱信号的分段测频检测方法.利用双耦合Duffing系统相轨迹状态的跃迁对于输入微弱信号的敏感特性实现了对淹没在强噪声中的微弱信号的检测,同时利用分段测频方法实现了对微弱信号... 针对微弱信号检测的难点问题,提出了一种应用于未知频率微弱信号的分段测频检测方法.利用双耦合Duffing系统相轨迹状态的跃迁对于输入微弱信号的敏感特性实现了对淹没在强噪声中的微弱信号的检测,同时利用分段测频方法实现了对微弱信号的频率测量,有效地解决了单Duffing振子的微弱信号检测方法易受噪声影响产生误判的问题,突破了现有微弱信号混沌振子检测方法只能进行已知频率信号检测的局限性.仿真实验结果证明该方法确实能够较为准确地检测出输入微弱周期信号的频率,使微弱信号检测技术得到进一步完善. 展开更多
关键词 微弱信号 DUFFING 分段测频 间歇混沌 噪声
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基于DSP的高精度低频信号测量方法研究 被引量:1
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作者 崔磊 《计量与测试技术》 2023年第6期37-40,共4页
本文针对传统数字信号测频在测量精度与实时性等方面的问题,设计一种基于DSP TMS320F28335硬件的数字信号频率测量系统。利用DSP中eCAP模块的连续捕获功能进行脉冲捕获,并在捕获中断内利用测周法实时计算频率值;针对较高的频率采用分频... 本文针对传统数字信号测频在测量精度与实时性等方面的问题,设计一种基于DSP TMS320F28335硬件的数字信号频率测量系统。利用DSP中eCAP模块的连续捕获功能进行脉冲捕获,并在捕获中断内利用测周法实时计算频率值;针对较高的频率采用分频段测频法,进一步减小测量的随机误差及测量时间。实验结果表明:该方案在(0.1~200)Hz的脉冲信号测频应用时,精度可达0.001%,且测量时间≤10s。 展开更多
关键词 数字信号处理器 信号捕获 分段测频
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实正弦信号频率估计的高精度综合算法 被引量:2
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作者 耿志辉 王玉林 《无线电工程》 2008年第3期28-30,共3页
推导了单频信号离散傅里叶变换的的理论表达式,阐述了FFT法测频的基本原理,并详细介绍了2种插值算法:FFT实部法和分段FFT算法。2种算法都是基于FFT谱线的插值算法,属于改进算法,但是2种算法具有测频性能恶化的潜在缺陷,因此综合考虑2种... 推导了单频信号离散傅里叶变换的的理论表达式,阐述了FFT法测频的基本原理,并详细介绍了2种插值算法:FFT实部法和分段FFT算法。2种算法都是基于FFT谱线的插值算法,属于改进算法,但是2种算法具有测频性能恶化的潜在缺陷,因此综合考虑2种算法的优缺点,提出一种综合二者优势的综合测频算法。计算机仿真表明综合测频算法性能要优于FFT实部法和分段FFT算法,是一种稳定的高精度测频算法。 展开更多
关键词 实部法 分段FFT法 综合算法 FFT谱线
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Wideband dipole logging based on segmen linear frequency modulation excitation 被引量:1
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作者 Cao Xue-Shen Chen Hao +3 位作者 Li Ping He Hong-Bin Zhou Yin-Qiu Wang XJu-Ming 《Applied Geophysics》 SCIE CSCD 2018年第2期197-207,362,共12页
A wideband dipole signal is required for dipole dispersion correction and nearborehole imaging. To obtain the broadband flexural wave dispersion, we use a nonlinear frequency modulation (NLFM) signal and propose a s... A wideband dipole signal is required for dipole dispersion correction and nearborehole imaging. To obtain the broadband flexural wave dispersion, we use a nonlinear frequency modulation (NLFM) signal and propose a segment linear frequency modulation (SLFM) signal as the dipole excitation signal to compensate for the excitation intensity. The signal-to-noise ratio (SNR) of the signal over the entire frequency band is increased. The finite-difference method is used to simulate the responses from a Ricker wavelet, a linear frequency modulation (LFM) signal, an NLFM signal, and an SLFM signal in two borehole models of a homogeneously hard formation and a radially stratified formation. The dispersion and radial tomography results at low SNR of the sound source signals are compared. Numerical modeling suggests that the energy of the flexural waves excited by the Ricker wavelet source is concentrated near the Airy phase. In this case, the dispersion is incomplete and information regarding the formation near or far from the borehole cannot be obtained. The LFM signal yields dispersion information near the Airy phase and the high-frequency range but not in the low-frequency range. Moreover, the information regarding the formation far from the borehole is not accurate. The NLFM signal extends the frequency range of the flexural waves by compensating for the excitation intensity and yields information regarding the formation information, but it is not easy to obtain. The SLFM signal yields the same results as the NLFM signal and is easier to implement. Consequently, the dipole detection range expands and the S-wave velocity calculation accuracy improves. 展开更多
关键词 Dipole acoustic logging DISPERSION frequency modulation finite difference
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