连续域内稀疏重构实现的宽带信号超分辨测向方法及装置,本发明属于信号估计与信号处理领域。解决了现有的离散域内稀疏重构方法实现的宽带信号超分辨测向估计精度较低、实现速度较慢的问题。本发明采样频点G划分为W组,每组包含G/W个频点,按照连续域内稀疏重构实现的宽带信号超分辨测向方法求解出信号到达方向估计值,首先对每组中G/W个频点对应的估计值取平均作为每组的估计值,再将W组的估计值再取平均作为最后估计结果。每片数字信号处理器处理一组观测数据,之后将它们处理后的结果进行平均处理得出最后的结果。本发明适用于连续域内稀疏重构实现的宽带信号超分辨测向使用。
本发明所述的测向方法及装置,利用连续域内的稀疏重构具有的估计精度高、分辨力强的特点,并结合了数字信号处理器芯片(Digital Signal Processor,DSP)具有的计算速度快、并行处理和精度高等优点,可以在较短的时间内实现宽带信号到达方向快速、准确的估计。本发明能够应用在实时性强、精度要求高的背景下,为许多工程领域提供了很好的技术手段,能够广泛的应用于雷达、声呐、弹载系统以及其它无线电探测系统中,具有很好应用前景和价值。
随着我省交通运输业的快速发展,交通运输安全与应急管理面临诸多风险考验。目前看,安全管理问题、道路整治问题、气候环境问题、应急救援等问题缺乏行之有效、完善的工作体系,道路交通安全应急工作压力尤存,需亟待解决。
本课题通过对我省交通运输安全与应急体系现状调查,系统总结“十三五”我省交通运输安全应急体系目标完成情况,分析“十四五”交通运输安全应急发展面临的形势和要求。并结合我省经济社会发展的实际,提出“十四五”交通运输安全应急发展思路、发展目标,在确定“十四五”交通运输安全应急发展思路及目标的基础上,提出为达到目标需完成的主要任务、重点工程。为编制“十四五”我省交通运输安全应急发展规划提供基础资料及依据。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
对于高压电机而言,采用真空压力浸渍(VPI)绝缘结构,云母含量显著提高,有利于提高绝缘的电气性能、耐电晕性和耐电寿命;绝缘内部无气隙,整体性能好,导热性提高,从而提高电机的技术指标、运行寿命及运行可靠性;同时大大简化线圈制造工艺,缩短生产周期,降低制造成本,有利于提高线圈绝缘质量的稳定性。
根据VPI整浸浸渍树脂来划分,目前VPI技术线路有三类,第一类是环氧酸酐-苯乙烯树脂,第二类是纯环氧-酸酐树脂,第三类为其它类树脂,主要包括一般耐热不饱和聚酯树脂。其中除第二类纯环氧酸酐无溶剂浸渍树脂外,其它树脂都含有苯乙烯、甲基苯乙烯等溶剂作为稀释剂,在烘焙过程中,树脂中的活性稀释剂因沸点较低、易挥发,可能会使绝缘层出现气隙和尺寸收缩等现象,只有纯环氧酸酐无溶剂浸渍树脂才能真正做到无溶剂、基本零挥发、零气隙,VPI后绝缘整体性能好,代表着当前世界先进的VPI水平。
目前国外纯环氧酸酐无溶剂浸渍树脂典型代表-西门子公司ET884树脂,其主要由低粘度环氧树脂和液态酸酐组成,不含其他稀释剂,固化挥发物小,比较符合环保要求,因而在国内逐渐得到应用和认可。室温下,ET884树脂的粘度大,该树脂23℃下粘度在500 mPa·s以上,不适合浸漆,使用时要求加热到60℃~70℃时粘度才能达到工艺使用要求,在树脂不用时需要冷却至10℃以下储存,在工业生产中,浸渍树脂反复加热冷却,不仅
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。