电网原始瞬态波形与噪声的离散GABOR分布特征不同,原始瞬态波形的离散GABOR分布集中,幅值较大;而噪声的离散GABOR分布均匀,能量一定,幅值较低,故可通过选择合适的噪声抑制阀值构造时频掩模函数和多次GABOR展开迭代计算,以实现原始瞬态...电网原始瞬态波形与噪声的离散GABOR分布特征不同,原始瞬态波形的离散GABOR分布集中,幅值较大;而噪声的离散GABOR分布均匀,能量一定,幅值较低,故可通过选择合适的噪声抑制阀值构造时频掩模函数和多次GABOR展开迭代计算,以实现原始瞬态波形和噪声的有效分离。该文利用了电网瞬态信号与噪声GABOR分布特征的不同,构造时频掩模函数,并通过基于离散GABOR变换的迭代算法实现噪声有效滤除。为了验证该算法在去噪的同时能有效保留原信号,文中用IEC1083-2 TDG(Test Data Generator)产生各种具有不同噪声水平的瞬态电压信号,进行去噪和重现原始瞬态信号试验研究,结果表明该算法能有效地消除噪声干扰, 噪声滤除后信号的NRMS误差不超过1%,可准确地重现各种原始瞬态电压信号。且能保持其原始特征。该迭代算法适用于各种电网瞬态信号去噪。展开更多
原子储存泡技术是氢微波激射器(氢脉泽)的关键技术。传统的石英薄壁储存泡位于TE011模的空心圆柱谐振腔的中心。为了缩小氢脉泽谐振腔和原子储存泡的体积采用了蓝宝石加载谐振腔取代传统的腔泡结构,并将蓝宝石晶体的内壁作为原子储存泡...原子储存泡技术是氢微波激射器(氢脉泽)的关键技术。传统的石英薄壁储存泡位于TE011模的空心圆柱谐振腔的中心。为了缩小氢脉泽谐振腔和原子储存泡的体积采用了蓝宝石加载谐振腔取代传统的腔泡结构,并将蓝宝石晶体的内壁作为原子储存泡,分析了脉泽工作状态的变化。为了消除蓝宝石加载腔的腔频率随温度的敏感变化(-60 k Hz/K)对脉泽自激振荡频率相对大的牵引效应,在蓝宝石加载谐振腔中再加载具有负介电常数温度系数的钛酸锶晶体,将腔频率温度系数近似地补偿到零。实现了采用介质加载谐振腔的氢脉泽的自激振荡,并通过锁相环实现氢脉泽对晶体振荡器的控制而形成稳定的频率源,短期稳定度指标在量级上达到了主动型氢原子钟(氢钟)的指标(1 000 s稳定度达1.5×10-14)。展开更多
文摘电网原始瞬态波形与噪声的离散GABOR分布特征不同,原始瞬态波形的离散GABOR分布集中,幅值较大;而噪声的离散GABOR分布均匀,能量一定,幅值较低,故可通过选择合适的噪声抑制阀值构造时频掩模函数和多次GABOR展开迭代计算,以实现原始瞬态波形和噪声的有效分离。该文利用了电网瞬态信号与噪声GABOR分布特征的不同,构造时频掩模函数,并通过基于离散GABOR变换的迭代算法实现噪声有效滤除。为了验证该算法在去噪的同时能有效保留原信号,文中用IEC1083-2 TDG(Test Data Generator)产生各种具有不同噪声水平的瞬态电压信号,进行去噪和重现原始瞬态信号试验研究,结果表明该算法能有效地消除噪声干扰, 噪声滤除后信号的NRMS误差不超过1%,可准确地重现各种原始瞬态电压信号。且能保持其原始特征。该迭代算法适用于各种电网瞬态信号去噪。
文摘原子储存泡技术是氢微波激射器(氢脉泽)的关键技术。传统的石英薄壁储存泡位于TE011模的空心圆柱谐振腔的中心。为了缩小氢脉泽谐振腔和原子储存泡的体积采用了蓝宝石加载谐振腔取代传统的腔泡结构,并将蓝宝石晶体的内壁作为原子储存泡,分析了脉泽工作状态的变化。为了消除蓝宝石加载腔的腔频率随温度的敏感变化(-60 k Hz/K)对脉泽自激振荡频率相对大的牵引效应,在蓝宝石加载谐振腔中再加载具有负介电常数温度系数的钛酸锶晶体,将腔频率温度系数近似地补偿到零。实现了采用介质加载谐振腔的氢脉泽的自激振荡,并通过锁相环实现氢脉泽对晶体振荡器的控制而形成稳定的频率源,短期稳定度指标在量级上达到了主动型氢原子钟(氢钟)的指标(1 000 s稳定度达1.5×10-14)。