本文依據主元分析原理從語音特征觀察空間分離說話人語音特征子空間,對輸入語音特征矢量與子空問的距離測度進行了定義,并對基于特征子空問的說話人識別性能進行了分析。說話人語音訓練樣本提取特征后在語音特征觀察空間形成具有一定散度的分布,根據主元分析原理和分布散度提取主要散度本征向量作為基底構成說話人語音特征子空間,并通過測試語音特征矢量與子空間的距離測度進行模式匹配。實驗結果表明,特征子空間方法對說話人識別是有效的,特別是在小于3秒的短時測試語音下能夠得到較高的識別率。
通過聲傳感器陣列可實現對聲源的自適應檢測定位及跟蹤,這使得它在目標探測、故障診斷等諸多領域有著廣泛的應用。在復雜環(huán)境中,常規(guī)的相關方法對于聲源的定位往往難以得到準確的定位結果。針對常規(guī)時差測向定位抗干擾性能差和易受噪聲影響,特別是噪聲存在顯著的尖峰時更不能得到滿意結果的問題,本文提出基于盲分離的定位算法改進其性能。通過仿真實驗,可以看到本文提出的定位方法能夠取得更穩(wěn)定、準確的結果。
根據《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》,對我國風電產業(yè)和光伏產業(yè)的現狀以及未來的發(fā)展,做了分析和預測。
針對光伏并網逆變器戶外安裝既要解決防水問題,又要滿足產品熱設計的要求,特別設計了上、下雙層獨立密封及轉90度風道的特殊結構;將弱電控制電路與強電主電路相互隔離,對發(fā)熱器件采用強迫風冷的方式解決散熱問題。目前,這種結構方式已獲得成功應用。
從運行維護的角度出發(fā),探討了變電站直流系統(tǒng)設計中系統(tǒng)接線的選擇、蓄電池的選用、放電回路的設置、饋線方式的設計等問題,闡述了直流系統(tǒng)驗收中的總體原則和蓄電池、充電機、饋線屏、饋線網絡等部件驗收的關鍵點,以及直流運行維護中蓄電池核對性充放電、均衡充電、運行中蓄電池的不一致性、直流系統(tǒng)定期檢測等重要項目和方法。
針對先進納米Cu互連技術的要求,比較了直流和脈沖兩種電鍍條件下Cu互連線的性能以及電阻率、織構系數、晶粒大小和表面粗糙度的變化。實驗結果表明,在相同電流密度條件下,脈沖電鍍所得cu鍍層電阻率較低,表面粗糙度較小,表面晶粒尺寸和晶粒密度較大,而直流電鍍所得鍍層(111)晶面的擇優(yōu)程度優(yōu)于脈沖。在超大規(guī)模集成電路Cu互連技術中,脈沖電鍍將有良好的研究應用前景。
介紹一種將PIC16C711片內8位A/D提高到11位的方法。此方法電路簡單,速度快,可提高單片機應用系統(tǒng)的性能價格比,具有一定的推廣價值。
引 言 LNA用于接收機前端電路,主要用來放大從天線接收到的微弱信號,降低噪聲干擾,其噪聲指標直接影響接收機的靈敏度,而靈敏度是通信接收機的關鍵指標之一,所以LNA電路設計的優(yōu)略對于接收機性能至關重要,且
研究了Liq:Bphen混合層的電子傳輸特性。采用該混合層作為共基質電子傳輸層制備了結構為[ITO/m—MTDATA/NPB/Alq3/Liq(33%):Bplaen/LiF/A1]的有機發(fā)光器件,基于共基質電子傳輸層的器件驅動電壓比傳統(tǒng)器件降低了13%而效率卻提高了21%。研究表明通過優(yōu)化混合層的摻雜濃度,可以顯著提高電子傳輸層的導電率,降低驅動電壓,從而提高器件的效率。
對In0.53Ga0.47As/InP雪崩光電二極管(APD)探測器進行了特性分析。以大陣列研究為基礎,結合器件特性設計了一個2×8低噪聲讀出電路(ROIC),電路主要由電容反饋互阻放大器(CTIA)和相關雙采樣(CDS)電路單元構成,并對讀出電路的時序、積分電容等進行了設計。電路采用0.6 μm CMOS工藝流片,芯片面積為2 mm×2 mm,電荷存儲能力為5×107個,功耗小,噪聲低,設計達到預期要求。
使用四種非離子表面活性劑分別添加到以SiO2水溶膠為磨料、H202為氧化劑的堿性Cu拋光液中進行拋光實驗。結果表明,所選用的非離子型表面活性劑對材料去除率的影響不大,當烷基酚聚氧乙烯醚在質量分數為0.25%時,拋光表面質量提高,表面粗糙度(Ra)由1.354 nm下降到了0.897 6 nm,同時有效地減輕了Cu拋光表面的劃痕和腐蝕,其原因是聚氧乙烯鏈可以通過醚鍵與水分子形成氫鍵,在聚氧乙烯周圍形成一層溶劑化的水膜保護了被吸附表面。
在一些工業(yè)現場中,設備長時間運行容易出現故障,為了監(jiān)控這些設備,通常利用數據采集裝置采集他們運行時的數據并送給PC機,通過運行在PC機上的特定軟件對這些數據進行分析,以此判斷當前運行設備的狀況,進而采取相
在選擇示波器時,工程師首先需要確定測量所需的帶寬。然而當示波器的帶寬確定后,影響實際測量的恰恰是相互作用、相互制約的采樣率和存儲深度。
時序問題對于許多嵌入式設計來說是相當常見的,故障排除可能是一個耗時的任務。使用正確的邏輯分析儀將簡化和加快這一進程。對比指標時,許多邏輯分析儀似乎有相同的性能,但為了確保邏輯分析儀能夠正確地采集信號,快速地找到問題,你不能只看指標,還需要考慮到邏輯分析儀的結構和功能。
前言? 磁流變液是一種阻尼可控的智能材料,它由微米級的磁性顆粒與絕緣載液、穩(wěn)定劑混合而成。在無磁場作用下其流變特性為牛頓流動,而在外加磁場的作用下, 磁流變液在毫秒級的時間內可以實現從液態(tài)到固態(tài)