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    濾波造句,用濾波造句

    更新:2023-09-20 19:08:12 高考升學網

    1. 傳感器的可編程變量包括通道采樣頻率,增益,偏置和濾波器截止頻率等參數.

    2. 結果表明,低通濾波器的截止頻率、階數和類型對檢測電路的動態響應過程、檢測精度都有很大影響。

    3. 文章主要介紹了網關的軟件設計方法,節點接收濾波器和消息標識符的設置及其在多點通信中的應用。

    4. 該濾波器具有五株排列的交錯采樣形式和良好的內插性能,適用于圖像分解壓縮。

    5. 一個N階濾波器只需要N個運放,且無寄生電容影響。

    6. 對于上面的例子提及的低通濾波器,你可以選擇兩種FIR和四種IIR數字濾波器進行設計。

    7. 一種晶體濾波器測試的虛擬儀器系統,采用了逐點法,相比掃頻法具有較高的準確度。

    8. 引入復折射率并利用特征矩陣法,研究了雜質的吸收對濾波通道峰值和半高寬的影響。

    9. 常見的有無源高通濾波器和二階高通濾波器。

    10. 信號通過前置放大器、帶通濾波器、二級放大器、低通濾波器、三級放大器等電路,得到放大和濾波處理。

    11. 該算法結合解線調和窄帶濾波器分離和估計各分量的參數的算法,可以一次提取多個尖峰值。

    12. 本文重點討論了梳齒濾波器的工作原理,給出計算公式,還對設計的線路進行了具體分析。

    13. 本文對兩個新提出的電磁阻帶結構濾波器建立了等效電路,并用該方法優化了相應的參數。

    14. 編程實現:低通數字濾波器的設計.

    15. 目的分析交流干擾濾波器對心肌細胞動作電位信號的影響。

    16. 將該工藝應用到低頻濾波器用諧振子中,同樣得到了滿意的結果。

    17. 通常采用LMS算法對自適應橫向濾波器的加權系數進行調節。

    18. 因此提出了改進的偏折層析濾波反投影算法,數值模擬表明,改進算法在有效抑制傾斜現象的同時,對重建結果不會造成明顯的失真。

    19. 通過HFSS仿真軟件測試,結果顯示這種帶阻濾波器具有較寬的阻帶。

    20. 目的:設計一帶阻濾波器,以消除信號處理中的工頻干擾.

    21. 夏普通:晶體濾波器和形狀的音頻拒絕QRM和QRN。

    22. 根據系統的帶寬,在控制器中加入低通濾波器,以保證系統跟蹤效果,過濾控制信號中頻率過高部分。

    23. 這樣的濾波器與傳統橫向濾波器在工藝等相關條件一樣的情況下,能夠有更低的插入損耗、更高的功率承受能力。

    24. 提出了一種基于偽長基線和航位推算的組合定位方法,建立了位置估計的卡爾曼濾波器結構。

    25. 因為工控系統是一種實時系統,要求通過軟件方法實現的數字濾波器在運行時能夠盡可能的快,以減少對其它工作的影響。

    26. 最好是,為在一定動態范圍內具有干凈的調制信號,通常使用低通濾波器,自動增益控制和功率放大器。

    27. 提出了一種將正交調制LFM信號產生系統的幅相誤差映射到基帶后,在數字域利用復系數FIR濾波器進行校正的方案。

    28. 為得到高質量的傳輸圖像,基于多天線通信系統,采用卡爾曼濾波跟蹤方法對時變信道進行跟蹤以獲得更高的系統性能,并增加信道編碼。

    29. 主要研究了幾種常見的自適應噪聲抵消算法,并通過理論分析,提出了變步長的并行LMS算法作為抗噪聲送話器的自適應濾波算法。

    30. 理論分析結果表明,單周控制開關功率放大器的輸出信號與輸入信號成線性變化關系,其控制性能由輸出濾波器決定。

    31. 此外,也利用耦合共振器帶通濾波器分別來實現一個寬通帯之雙工器與兩種三工器。

    32. 在此基礎上計算了匹配濾波器接收機的錯誤概率并與計算機仿真值做了對比,結果表明二者較為吻合。

    33. 空域直接對像素點進行運算,主要方法有直接灰度變換、直方圖均衡化、直方圖規定化和空域濾波等。

    34. 用途:適用要求較高的微波器件,傳感器,濾波器及航天,導彈上應用的元件氣密性帶壓力保護的封焊。

    35. 圖像處理方面,針對工程圖紙圖像中出現的噪聲類型,本文采用均值濾波和中值濾波等方法消除噪聲,提高了圖像的清晰度。

    36. 利用真假目標航跡的這種面性差異,提出了一種基于濾波航跡擬合面的自適應雙門限鑒別算法。

    37. 根據空間濾波特點,在普通單縫上增加兩對擋光片,使之成為一種實用的光學濾波器。

    38. 借助電路分析理論,分析了空間矢量調制矩陣變換器的暫態響應特性與輸入濾波器參數的關系。

    39. 并且以長江三峽鏈子崖危巖體為例(源自),說明動態濾波是建立巖崩滑坡運動模型的一種合適的方法。

    40. 該方法首先進行中值濾波消除圖像脈沖噪聲,然后計算圖像局部熵進行閾值選擇提取目標邊緣,最后進行邊緣連接分割出目標區域。

    41. 東光電子是一家以線圈,濾波器和電感產品為初始業務,現在同時生產電子陶瓷產品和半導體產品的公司。

    42. 在教師指導下,由學生自行設計“測定半波整流電容濾波電路負載電阻上消耗的均功率”實驗。

    43. 文中根據小波濾波原理對核測井信號進行濾波處理,為煤層的準確評價提供較為準確的數據。

    44. 在阻帶區,幅頻特性曲線陡度的大小取決于濾波器的級數。

    45. 混響效果器的沖激響應常常具有很長的長度,應用目前常規濾波器的設計方法很難在實時處理的條件下使誤差、存儲量和延遲較小。

    46. 估計衰減模型、補償振幅損失和反Q濾波都是必要的。

    47. 可統一處理融合濾波、滑和預報問題,可減少計算負擔和改善局部濾波精度。

    48. 算法在格型預測器部分采用快速RLS算法,而在自適應橫向濾波器部分采用LMS算法,并加以適當改進。

    49. 導模共振對入射波參數和光柵參數極為敏感,具有窄帶效應,可用來制作窄帶濾波片。

    50. 將基于短時譜估計的增強與濾波器組理論相結合,設計出兩種基于子帶處理的低延時語音增強方法。

    51. 本文設計的均衡器采用了時域和頻域聯合處理的自適應均衡技術,其中頻域均衡作為DFE的前饋濾波部分,時域的反饋濾波的部分使用常規的橫向濾波器。

    52. 所設計濾波器的選擇性和阻帶衰減可預先給定并易于控制。

    53. 該方法是將拾振器的輸出信號作為FIR橫向濾波器的輸入,用自適應RLS算法對FIR橫向濾波器系數進行辨識而最終獲得可以恢復拾振器原始輸入信號的反卷積濾波器。

    54. 格型濾波器在數值計算性能和結構的模塊化等方面都優于直接型,但實現起來較復雜。

    55. 提出一種模式濾波器方法,用于解決色譜信號中寬帶噪聲的除噪問題。

    56. 若將半帶濾波器作為過渡帶補償設計方法中的原型濾波器,則能比最初的頻率響應掩蔽方法使用更少的乘法器。

    57. 基于數據采集硬件設備和虛擬儀器軟件臺,通過對信號的濾波和去噪處理,實現了相位差的高精度快速測量。

    58. 介紹一種微伏信號放大系統設計方法,該系統主要由放大、濾波以及隔離輸出三部分組成.

    59. 由于多數模數轉換器的電源濾波是相當高,電源電壓有害地偏差不影響這次測量。

    60. 該算法采用了簡單快速的自適應空間域濾波和代數運算,提高了圖像質量。

    61. 本文介紹一種用計算全息方法制作的純位相信息自聚焦匹配濾波器。

    62. 在弧焊逆變電源中采用LDC濾波電路,可以降低直流線上的電壓紋波。

    63. 巴斯過濾器是每倍頻程濾波器,最大限度地減少低音能量以同樣的速度逐步建立一個簡單而優雅分貝的喇叭指示能量向更廣泛的角度。

    64. 系統地研究了多種語音增強算法,包括基于短時譜分析的維納濾波法、譜減法和MMSE算法,并研究了基于人耳聽覺掩蔽效應的語音增強算法。

    65. CCD將條紋的明暗信號轉換成電信號,經過放大、濾波、微分電路處理,再送入到單片機系統中做數據處理。

    66. 采用改進的大津法計算局部閾值,對濾波結果進行二值化。

    67. 作為新發展起來的多分辨分析方法,復數小波變換提供了移動不變性和方向選擇性濾波器。

    68. 本文看重介紹開關電容電路的基本原理和幾個開關電容濾波器的實例,以及一種高階開關電容濾波器的設計方法。

    69. 對于亞像素精度,它支持與六抽頭插值濾波器四分之一像素運動矢量.

    70. 研究了高倍抽取的數字下變頻設計,重點分析了基于級聯積分梳狀濾波器、級聯補償濾波器、級聯根升余弦濾波器的多級抽樣頻率算法。

    71. 最后利用計算機實現了方向濾波器對指紋圖像的處理,取得了較好的效果。

    72. 最后,仿真結果證明了陷波濾波器抑制振動的有效性。

    73. 進行壓制時的濾波技術是否有效,關鍵在于疊加速度是否準確。

    74. 本文針對擴頻無線數據通信系統的捕獲問題,提出了一種采用PN匹配濾波器實現的方法,大大提高了通信效率。

    75. 針對低碼率的情況下效應比較嚴重的情況,提出在低碼率下對環路濾波的一種改進的方法。

    76. 在此基于小波域隱馬爾可夫樹模型,將貝葉斯估計和同態濾波有機結合,提出一種新的醫學超聲圖像去噪方法。

    77. 鑒于以上情況,本文選用了選擇式掩模濾波對噪聲進行去除,用線性灰度變換方法解決了灰度不均勻的問題。

    78. 本文提出的修正KALMAN濾波,能夠同時跟蹤時變信道以及時變信道構成的狀態矢量的轉移系數。

    79. 進一步,考慮角速度不可測量的情況,利用無源濾波器設計無角速度反饋的飽和協同控制器。

    80. 在模擬輸入通道中采用中位值濾波和遞推均濾波的組合算法,來獲取盡可能可靠的輸入數據,在模擬輸出通道中則采用中值表決電路通用模塊實現正確的模擬輸出。

    81. 構造了由非抽樣塔式分解和方向濾波器組實現的冗余輪廓波變換。

    82. 所有這些訊號在模擬控制計算機中進行增益調整、濾波和綜合.

    83. 切比雪夫濾波器是一種性能優良的濾波器,由于是在頻域上定義其響應特性,從而限制了它的適用性。

    84. 引入復折射率并利用特征矩陣法,研究了光子晶體的吸收對濾波通道峰值和半高寬的影響。

    85. 本文給出了一個濾波整形電路,以便從干擾記錄中,盡可能干凈地提取出中央臺授時信號。

    86. 盡管窗函數法與頻率抽樣法在FIR數字濾波器的設計中有著廣泛的應用,但兩者都不是最優化的設計。

    87. 本文介紹了自適應低通濾波器的原理以及自適應算法,并舉例說明了如何用MATLAB軟件設計自適應低通濾波器。

    88. 由于采用了較高的斬波頻率和新穎的控制策略,減小了濾波元件的尺寸,并降低了IGBT的開關損耗。

    89. 但對諧波頻率而言,系統感抗大幅增加而濾波支路容抗大幅減小。

    90. 該電路不僅具有心電信號的采集放大和濾波功能,同時還具有導聯脫落自動檢測功能.

    91. 仿真實驗表明,FRESH濾波器相對于傳統橫向濾波器能夠提高系統抗單音干擾性能。

    92. 該環節本質上是一個帶通或高通濾波器,補償環節的增加將引起嚴重的噪聲放大,影響測量系統的精度。

    93. 介紹了一種基于滑濾波器的心電基線漂移矯正方法。

    94. 文章以巴特沃思濾波器為例介紹低通濾波器的基本設計方法。

    95. 高通濾波器的截止頻率等于電機的同步角頻率.

    96. 以AOA電流模式多路輸出積分器和AOA電流模多路輸出比例電路為基礎,設計了多功能二階電流模式濾波器。

    97. 該光盤播放器,帶有新系統是一種原始的數字濾波器的安橋。

    98. 用SVD算法實現圖像濾波去噪處理,提高圖像的信噪比.

    99. 它無需象其它反褶積法那樣,必須假設震源子波已知或期望信號為白譜,卻能求得比較理想的反濾波因子。

    100. 將二階開關電容濾波器級聯,給出了八階開關電容橢圓低通濾波器的設計與PSPICE仿真程序。

    101. 本文運用鐵路滬寧線路基檢測的數據,使用該方法濾波,其處理后的剖面更能有效地反映出路基病害的信息。

    102. 本文提出一種基于方向濾波器組的無冗余拉普拉斯金字塔框架。

    103. 適當選擇無源元件就可實現各種二階濾波函數。

    104. 詳細討論了神經網絡在FIR線性相位帶阻濾波器中的應用。

    105. 該算法采用協方差匹配技術,依據濾波新息,動態調整測量噪聲方差,使融合系統的均方誤差始終最小。

    106. 對于非線性負載所引起的諧波失真,傳統的逆變系統通常采用復雜的大規模無源元件濾波方案來濾除。

    107. 本文提出了基于DDA器件原理的增量調制遞歸數字濾波器的實現方案,并做出了實驗設備。

    108. 為了有效地消除信號中的低頻干擾,本文研究了IIR格型陷波濾波器的系數敏感度問題。

    109. 除此之外,調試人員還應將電磁波濾波器連接至音頻放大器音頻輸出端,諸如鐵氧體磁環均能達到類似的過濾效果。

    110. 應用寬帶網絡綜合理論,給出了端部耦合的懸置微帶線帶通濾波器的精確設計方法。

    111. 以日本村田公司的兩個新產品為例,分別介紹了陶瓷濾波器和陶瓷鑒頻器的新特性及其應用。

    112. 但是,在設計預測誤差濾波器的時候,如何正確地選擇濾波器的長度仍是一個困難。

    113. 與已有的設計方法相此,大大減少了扇形濾波器的系數并簡化了其實現結構。

    114. 根據重磁場頻譜的這一方向特性,可以設計出各種各樣的方向濾波器。

    115. 邊帶濾波器后面接了一個放大器,以便補償該邊帶濾波器的插入損耗。

    116. 通過分析濾波電路對嗓聲信號的影響,提出了濾波電路的等效噪聲帶寬。

    117. 碼序列的區分是通過匹配濾波器完成的,通過檢測輸入數據流中特殊的碼序列可以區分不同的移動終端。

    118. 為了做到這點,必須對地震記錄進行相位校正及大地濾波校正。

    119. 本文應用高分辯固體核磁共振技術,結合偶極濾波與自旋擴散技術對高聚物進行了系列的研究,研究對象包含了多相高聚物和均相非晶體系。

    120. 并且有比傳統分析線法在純組分試樣條件下更低的檢出限。然而,噪聲的存在影響了卡爾曼濾波的準確度。

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