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基于自适应最稀疏时频分析的阶次方法及应用 被引量:6
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作者 程军圣 李宝庆 +2 位作者 彭延峰 吴占涛 杨宇 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期542-548,共7页
自适应最稀疏时频分析(Aadaptive and Sparsest Time-Frequency Analysis,ASTFA)是一种新的时频分析方法,该方法将信号分解转化为最优化问题,在优化的过程中实现信号的自适应分解。为解决ASTFA方法初始相位函数的选择问题,采用了分辨率... 自适应最稀疏时频分析(Aadaptive and Sparsest Time-Frequency Analysis,ASTFA)是一种新的时频分析方法,该方法将信号分解转化为最优化问题,在优化的过程中实现信号的自适应分解。为解决ASTFA方法初始相位函数的选择问题,采用了分辨率搜索改进的ASTFA方法,并进一步结合阶次分析方法提出了基于ASTFA的阶次方法。该方法首先采用改进的ASTFA方法对原始信号进行分解同时获得分量的瞬时幅值,然后对瞬时幅值进行阶次分析从而提取故障特征信息。将该方法应用于变速齿轮传动过程中的时变非平稳振动信号的分析与处理,仿真与实验分析表明该方法能够准确提取变速齿轮的故障特征信息,具有一定的优越性。 展开更多
关键词 自适应最稀疏时频分析 故障诊断 齿轮 阶次分析 时变非平稳信号
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基于小波变换的非平稳排气噪声信号阶次分析方法 被引量:6
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作者 刘海涛 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第22期29-35,51,共8页
汽车排气阶次噪声提取对于汽车声品质以及汽车分类识别具有重要的意义。为准确提取阶次噪声的时域信号,提出一种基于小波变换的非线性多分辨率的细化分析计算方法。通过理想带通传递函数构建基小波函数,基小波函数通过平移和伸缩实现信... 汽车排气阶次噪声提取对于汽车声品质以及汽车分类识别具有重要的意义。为准确提取阶次噪声的时域信号,提出一种基于小波变换的非线性多分辨率的细化分析计算方法。通过理想带通传递函数构建基小波函数,基小波函数通过平移和伸缩实现信号的局部细化分析。探索小波函数的截取方式对频谱泄漏的影响,选取合适的窗函数截取小波函数,并通过与时域噪声信号的相关变换准确提取各阶次成分的时域波动信号。通过实车测试获取加速工况下的转速脉冲信号和排气辐射噪声信号,对以上方法进行验证。结果表明,提出的分析方法可准确提取出非平稳排气噪声中的阶次成分,为排气噪声阶次分析提供标准可靠的信号处理手段。 展开更多
关键词 非平稳时变信号 阶次 基小波函数 窗函数 相关变换
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水下高混响背景下的非平稳时变信号滤波技术研究 被引量:2
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作者 张绍阳 许则富 《舰船电子工程》 2017年第12期118-121,共4页
为了解决在高混响背景干扰下的水下非平稳时变信号检测问题,提出一种基于自适应线谱增强和高阶统计量特征提取的水下高混响背景下非平稳时变信号滤波技术。用自适应线谱增强器来抑制水下混响噪声的影响,采用格型结构的自适应陷波器进行... 为了解决在高混响背景干扰下的水下非平稳时变信号检测问题,提出一种基于自适应线谱增强和高阶统计量特征提取的水下高混响背景下非平稳时变信号滤波技术。用自适应线谱增强器来抑制水下混响噪声的影响,采用格型结构的自适应陷波器进行非平稳时变信号的抗干扰滤波,提取水下信号的高阶统计量作为特征向量,采用自相关特征匹配方法实现时变信号的检波处理,提高信号的输出信噪比和信混比,实现非平稳时变信号的时间散布聚焦,可以避免高斯有色噪声以及海水混响的干扰,提高了信号的滤波性能。仿真结果表明,采用该方法进行水下高混响背景下的非平稳时变信号滤波,输出信号的低频特征呈现能力较强,信号的检波性能较好,信噪比较高,从而提高了对非平稳信号的准确检测识别能力。 展开更多
关键词 混响 非平稳时变信号 滤波技 检测 线谱增强
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