Отметим только необходимость познакомить огромное количество студентов с дискретным преобразованием Фурье и вычислением автокорреляционной функции
Топология и параметры отдельных четырехполюсников задаются в моделирующей программе. Параметры анализа сигналов приведены в следующей таблице: НастройкиОписание Параметры АЦП общий КаналКанал ввода сигнала Частота дискретизации Число отсчетов Тип временного окнаВыбор типа временного окна в выпадающем меню Отсчетов в окнеШирина окна Пауза общийПриостановить расчет Спектральная плотность мощности только СА Число усреднений Число секцийЧисло секций для метода периодограмм S/N по полосе частотРасчет отношения сигнал/шум S/N по спектруРасчет отношения сигнал/шум Упражнения НазваниеОписание Простейшая иллюстрация эффекта наложения частот.
Передаточная функция и импульсный отклик связаны между собой преобразованием Фурье. В компьютерной системе, спроектированной студентом «под задачу», проводилось измерение уровня шумов для введения порога дискриминации и статистического анализа сигналов АЭ, масштабирование сигналов, архивирование данных. И крепёжного канта; 3- Сварка 2-х частей полотна толщина 340мкм. Обратное преобразование Фурье от передаточной функции гибридной схемы Hf = UCD /UAB = Zif R1 + Zif - Zbf R2 + Zbf - это линейный импульсный отклик w. В настоящее время имеются программные продукты, позволяющие реализовать многие виды обработки и анализа звука, например программа Adobe Audition. Устройство формирования, обработки и отображения контролируются управляющим устройством. Лучшие образцы современных зарубежных стробоскопических осциллографов позволяют измерять импульсные сигналы длительностью порядка 2,5 пс, т.
И хотя Фурье-спектр множества импульсов такой же, как у одиночного импульса, в нужном диапазоне частот w измеряемый спектр отражает, в основном, полосу пропускания аппаратуры, а не явления разрушения. Объединение усилий программистов по дополнению библиотеки сложных видов математической обработки LabWindows/CVI 8. Для передачи цифровых данных в связном оборудовании используются модемы.
Если количество отсчетов невелико до 4096, то выходной сигнал рассчитывается непосредственно во временной области по формуле 1, представленной для дискретных сигналов как ряд: При большем количестве отсчетов целесообразно сначала выполнить преобразование Фурье входного сигнала, затем произведение полученных коэффициентов на отсчеты частотного коэффициента передачи, и перейти обратно во временную область путем обратного преобразования Фурье полученной спектральной плотности выходного сигнала: Такой способ вычисления более экономичен, чем прямое использование формулы 8. При этом были использованы три подхода: - для экстраполяции сигналов с высоким содержанием нестационарного широкополосного шума применялось адаптивное регулирование порога - ограничения снизу спектральных компонент обрабатываемого сигнала по критерию минимизации ошибки экстраполяции на предыдущих тактах работы экстраполятора; - для уменьшения ошибки экстраполяции низкочастотных синусоид нелинейных трендов временной ряд предыстории перекрывается не тремя окнами Фурье-преобразования, а четырьмя. Показана блок-схема удаленного доступа к стенду для испытания крепежных болтов автомобиля на замедленное водородное охрупчивание с измерением по АЭ кинетики разрушения высокопрочной стали -дипломные работы Демцева В. Расстояние по оси частот между гармониками спектра δf=1/T=1/t0·N определяется интервалом времени, на котором определена функция Uj. Одна из них связана с тем, что диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрического кристалла зависит от величины приложенного к нему электрического поля. В перспективе, многоканальная аппаратура акустической эмиссии с несколькими ступенями обработки сигналов как это принято, например, в радиолокации должна быть способна накапливать для прогноза историю предразрушения объекта контроля, что вполне возможно на современном уровне развития аппаратных и программных средств компьютерных измерительных систем. Выполнение БПФ рабочего числового массива исходных данных Xi, i=0,.
Использование LabWindows/CVI 8. Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов 1. В графическом виде выводятся созвездия: передаваемых информационных символов, символов на выходе канала связи без шума и с шумом, а также символов на выходе эквалайзера. Кроме того, можно вычислить эффективную полосу частот шума. Способ обработки сигналов пульсовой волны, способ измерения пульсовой волны, устройство для обработки сигналов пульсовой волны и способ обработки сигналов измерения параметров, отражающих состояние органов и/или систем организма, Заявка номер 2002124146/1402631 от 11. Спектр дискретной функции, конечного анализа Фурье КАФ, является периодической функцией, период которой по частоте равен 1/t0. Отметим только необходимость познакомить огромное количество студентов с дискретным преобразованием Фурье и вычислением автокорреляционной функции.
Получение оценки СПМ методом периодограммСтуденты изучают влияние паарметров метода периодограмм на оценку СПМ Выделение сигнала из шумаРешение основной проблемы задачи: выделение сигнала из шума методом спектрального анализа. Принцип компенсации эхо-сигналов, возникающих в телефонной линии, показан на рис.
Внедрение и развитие решения На данном этапе предложенное решение используется в рамках учебно-исследовательской работы кафедры радиотехники ННГУ им. Предлагаемая нами в 3 программа частотного анализа дискретизированного сигнала реализует следующий алгоритм.
Сервер WEB-приложений здесь используется один для всей системы. Например, при четырех работающих измерительных каналах контроллера ввода-вывода одного коллектора и двух работающих каналах другого коллектора в сети в данном случае ethernet, рис. Но основной частью является практическая, в которую входит 8 упражнений с оборудованием. При этом изображение Im1 получено с верхней поверхности образца, изображение ImM- с нижней поверхности образца, а Imk1<k<М - изображение, полученное с плоскостью фокусировки внутри слоя образца.
Адаптивный эквалайзер с обратной связью Эквалайзеры строятся на основе адаптивных фильтров. Важным является вопрос создания единой методики контроля, как для единично звучащего инструмента, так и группы инструментов, возможность использования методики и средств контроля, как экспертами, так и индивидуальными пользователями.
Исследования
Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)
- Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46
- Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments
- Контроль духовых музыкальных инструментов
- Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин
- Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)
- Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава
- Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах
- Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем
- Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций
- Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана
- Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии
- Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов
- Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах
Радиоэлектроника и телекоммуникации
- LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных
- Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров
- Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом
- Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS
- Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений
- Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов
- Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов
- Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания
- Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений
- Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера
- Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW
- Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала
- Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1
- Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW
- Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009
- Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников
- Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля
- Портативная система для определения показателей качества электрической энергии
- Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK
- Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008
Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника
- Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред
- Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур
- Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств
- Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции
- Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW
- Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах
- Комплекс автоматизированной диагностики крови
- Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления
- Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока
- Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность
- Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени
- Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW
- Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей
- Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии
- Система температурной стабилизации
- Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion
- Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов
- Система управления асинхронным тиристорным электроприводом
- Лазерный профилометр
- Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе
- Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков
- Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы
- Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний
- Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов
- Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии
- Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E
- Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале
- Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков
Продолжение справочного пособия
>>> | 0 !................... |
20 !................... |
40 !................... |
60 !................... |
80 !................... |
100 !................... |
120 !................... |