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波數(shù)

  • 水下平板流激聲輻射快速預(yù)報方法研究
    用空間-頻率譜和波數(shù)-頻率譜兩種形式的湍流脈動壓力經(jīng)驗公式數(shù)值求解流激噪聲的計算效率,指出空間-頻率譜有限元法由于要構(gòu)造大維數(shù)激勵力矩陣,對內(nèi)存占用嚴(yán)重(即使采用矩陣分解法依然如此),從而導(dǎo)致計算效率低,而波數(shù)-頻率譜則能明顯降低內(nèi)存占用,同時物理意義更清晰,然而關(guān)于波數(shù)-頻率譜形式的有限元法研究目前還很少。Aucejo等[8]提出了一種用于替代風(fēng)洞中測量流激振動的試驗方案,該方法用若干組空間隨機(jī)分布的非相關(guān)平面波疊加來替代湍流脈動壓力波數(shù)-頻率譜。本文在

    振動與沖擊 2023年20期2023-10-31

  • 光聲光譜在細(xì)菌性肺炎患者病原菌鑒定中的應(yīng)用價值
    曲線(X 值表示波數(shù) cm-1,Y 值表示幅值au)。本試驗選擇檢測波數(shù)范圍為1000 ~1250 cm-1,因為此波數(shù)段可涵蓋絕大部分的VOCs 和部分無機(jī)揮發(fā)性化合物,其中幅值與所測揮發(fā)性化合物的濃度成正比。(4)重復(fù)采用上述方法檢測其他標(biāo)本。1.4 數(shù)據(jù)分析將各組光聲光譜圖分析結(jié)果采用Originpro 8.5 繪圖軟件處理后得到光聲光譜圖(X 值表示波數(shù) cm-1,Y 值表示幅值au)。本試驗選擇檢測波數(shù)范圍為1000 ~1250 cm-1,因為此

    當(dāng)代醫(yī)藥論叢 2023年5期2023-03-29

  • 一種計算環(huán)境樣品中石油類總量的紅外標(biāo)準(zhǔn)曲線法
    振動,通過這三個波數(shù)處的吸光度可以計算出含CH3、CH2和CH基團(tuán)的烴類含量[23]?,F(xiàn)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《土壤 石油類的測定 紅外分光光度法》(HJ 1051—2019)、《水質(zhì) 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》(HJ 637—2018)采用紅外校正系數(shù)法計算石油類含量,通過測定正十六烷(CH3)、異辛烷(CH2)和苯(CH)三種烴類在三個波數(shù)下的吸光度,聯(lián)立方程式計算校正因子X、Y、Z和F,利用校正因子來計算石油類含量[24],該計算方式相對復(fù)雜,手

    巖礦測試 2022年5期2022-11-11

  • 基于ATR-FTIR光譜的γ-PGA發(fā)酵批次分類研究
    IR數(shù)據(jù).先利用波數(shù)選擇的方法挑選出了重要變量,再利用PLSDA建立分類模型,對樣品的批次進(jìn)行定性分析,測試樣品的準(zhǔn)確率可以達(dá)到87%以上.實驗表明,波數(shù)選擇結(jié)合PLSDA可以對ATR-FTIR采集的γ-PGA發(fā)酵液光譜實現(xiàn)快速鑒別分類.1 實驗部分1.1 對菌種進(jìn)行發(fā)酵培養(yǎng)γ-PGA發(fā)酵實驗選用中國工業(yè)微生物菌種保藏管理中心(China Center of Industrial Culture Collection, CICC)枯草芽孢桿菌亞種為菌種(編

    東北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年10期2022-11-08

  • 團(tuán)簇NiPS3 光譜性質(zhì)的密度泛函分析
    cm-1),ω為波數(shù),ωi為躍遷能量。2 結(jié)果與討論2.1 優(yōu)化構(gòu)型對團(tuán)簇NiPS3初始構(gòu)型進(jìn)行優(yōu)化計算并排除虛頻及相同構(gòu)型后,共得到9 種可穩(wěn)定存在的優(yōu)化構(gòu)型。 以能量最低的構(gòu)型1(2)為基準(zhǔn)(設(shè)其能量為0 kJ/mol),對其他構(gòu)型的能量重新計算后得到其相對能量,并按照相對能量由低到高的順序?qū)?yōu)化構(gòu)型排序,結(jié)果如圖1 所示。由圖1 可以發(fā)現(xiàn),在團(tuán)簇NiPS3的優(yōu)化構(gòu)型中,二重態(tài)構(gòu)型有4 種,四重態(tài)構(gòu)型有5 種,并且團(tuán)簇NiPS3的所有優(yōu)化構(gòu)型都呈C1

    北京化工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年4期2022-11-03

  • 一種基于SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中藥材分類識別系統(tǒng)
    要對不同中藥材的波數(shù)的吸光度作對比分析,經(jīng)過大量的實驗,得到425種編號的中藥材波數(shù)吸光度對比圖,這里給出部分編號的波數(shù)吸光度對比圖,如圖2~圖4所示。圖2 編號1-5;51-55;101-105;151-155波數(shù)吸光度分布圖3 編號201-205;251-255;301-305;351-355波數(shù)吸光度分布圖4 編號401-405;421-425波數(shù)吸光度分布從圖2~圖4的不同中藥材編號的波數(shù)吸光度分布特點(diǎn),發(fā)現(xiàn)所有的中藥材在中波數(shù)段的吸光度分布幾乎是

    電子測試 2022年16期2022-10-17

  • 一種可穩(wěn)定計算負(fù)躍層淺海環(huán)境下聲場的波數(shù)積分方法
    極為重要[2]。波數(shù)積分方法首先是由Pekeris引入到水聲學(xué)中的[3],簡正波[4-5]方法是通過復(fù)圍線積分法計算該積分,得到的是不同階簡正波對應(yīng)的留數(shù)之和,而波數(shù)積分方法是通過直接對波數(shù)進(jìn)行數(shù)值積分求解的,國內(nèi)外許多學(xué)者對波數(shù)積分方法進(jìn)行了相應(yīng)的研究[6-8]。在某些低頻淺海環(huán)境下,波數(shù)積分算法的計算結(jié)果比簡正波方法更準(zhǔn)確[9]。文獻(xiàn)[10]提出了一個負(fù)躍層淺海環(huán)境中的波數(shù)積分解法,該解法在理論上是正確的,但是在實際的仿真中發(fā)現(xiàn),當(dāng)水平波數(shù)的取值過大時

    聲學(xué)技術(shù) 2022年4期2022-10-17

  • 3M醫(yī)用網(wǎng)紋易撕膠帶基材結(jié)構(gòu)及熱穩(wěn)定性研究
    圖1a可以發(fā)現(xiàn):波數(shù)為2 915.85 cm-1處的吸收峰歸屬于基材結(jié)構(gòu)CH2不對稱伸縮振動模式(νasCH2-一維);2 848.91 cm-1處的吸收峰歸屬于基材結(jié)構(gòu) CH2對稱伸縮振動模式(νsCH2-一維);1 740.84 cm-1處的吸收峰歸屬于基材結(jié)構(gòu) CO 伸縮振動模式(ν);1 470.65 cm-1處的吸收峰歸屬于基材結(jié)構(gòu) CH3不對稱彎曲振動模式(δasCH3-一維);1 370.40 cm-1處的吸收峰歸屬于基材結(jié)構(gòu) CH3對稱彎曲

    合成纖維工業(yè) 2022年4期2022-08-22

  • 稻谷水分近紅外光譜預(yù)測模型特征波長篩選
    目標(biāo)值相關(guān)性高的波數(shù)段,舍去相關(guān)性不高的波數(shù)段。將優(yōu)選出的近紅外光譜的波數(shù)段,再進(jìn)行劃分和優(yōu)選。減少模型的輸入變量,減少干擾變量,縮短模型的計算時間,提升模型的預(yù)測能力。為稻谷水分預(yù)測模型提供一種輸入變量少,模型預(yù)測精度高的特征波長篩選方法。1 材料與方法1.1 材料與設(shè)備稻谷(貴州省湄潭縣茅壩御膳米業(yè)有限公司)。MPA型傅里葉變換近紅外光譜儀(德國Bruker公司);FW-100型高速萬能粉碎機(jī)(天津市泰斯特儀器有限公司);WGL-125B型電熱鼓風(fēng)干燥

    食品工業(yè) 2022年7期2022-08-04

  • 基于波數(shù)域梯度場分解的多尺度波形反演方法
    首次討論了反演中波數(shù)的分布,Mora(1989)指出全波形反演同時進(jìn)行層析模式和偏移模式的更新.層析模式更新速度模型中的低波數(shù)成分,反演得到平滑的背景速度場.偏移模式則更新高波數(shù)分量,即更新含層界面信息的速度擾動,添加速度模型中的細(xì)節(jié)信息.對于反射地震數(shù)據(jù),層析成分更新遠(yuǎn)比偏移成分弱,梯度場以高波數(shù)信息為主.在初始模型較差、缺少低頻信息和大偏移距數(shù)據(jù)缺失時,反演結(jié)果易陷入局部極值,從而影響最終反演結(jié)果的精度(Yao et al.,2018,2020).Li

    地球物理學(xué)報 2022年7期2022-07-05

  • 基于波數(shù)校準(zhǔn)下傅里葉紅外氣體分析儀模型傳遞的研究
    對光譜進(jìn)行進(jìn)一步波數(shù)校正,提高儀器間波數(shù)的高準(zhǔn)確度和一致性是至關(guān)重要的.現(xiàn)有的方法往往是通過聚苯乙烯薄膜標(biāo)樣對干涉儀部件的光譜進(jìn)行矯正[15],但在干涉儀組裝成整機(jī)或者在儀器長期使用的過程中,其波數(shù)可能會發(fā)生偏移,如果不及時校正,會對測量結(jié)果產(chǎn)生較大干擾,然而對于整機(jī),目前還沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)取來衡量其波數(shù)準(zhǔn)確度.因此如何實現(xiàn)整機(jī)的波數(shù)校正并進(jìn)一步實現(xiàn)模型傳遞是儀器應(yīng)用的重要研究內(nèi)容之一.本研究提出了一種基于波數(shù)校正并進(jìn)一步實現(xiàn)模型傳遞的方法,將該方法應(yīng)用

    分析測試技術(shù)與儀器 2022年1期2022-04-07

  • 質(zhì)量偏心Timoshenko梁的振動波特性研究
    梁中的彎曲與縱向波數(shù)。本文針對質(zhì)量偏心Timoshenko梁,首先推導(dǎo)了其截止頻率的解析表達(dá)式;考察了質(zhì)量偏心下三組振動波的變化,尤其是波型轉(zhuǎn)變效應(yīng);分辨了三組波數(shù)對應(yīng)的振動形式,并研究了質(zhì)量偏心及頻率變化對各組波數(shù)對應(yīng)位移比的影響。1 公式推導(dǎo)考慮質(zhì)量偏心的Timoshenko梁彎-縱耦合振動方程如式(1)和(2)(1)(2)式中:ρ是梁的密度;A是梁的截面面積;e是質(zhì)量中心和形心之間的距離;I是梁截面的截面慣性矩;u是梁的縱向位移;v是梁的橫向位移;E

    振動與沖擊 2022年1期2022-01-27

  • 航空金屬薄板分層缺陷的頻率-波數(shù)域超聲相控陣全聚焦法成像檢測
    效率,使用頻率-波數(shù)域算法全聚焦成像能夠有效解決運(yùn)算效率低的問題[7]。20世紀(jì)70年代,波數(shù)域算法最初由STOLT提出[8],應(yīng)用在地震學(xué)成像中,以提高橫向分辨率。BERTORA等[9]將頻率-波數(shù)域反向傳播技術(shù)應(yīng)用于平面波和柱面波中,來獲得圖像數(shù)據(jù)。GARCIA等[10]將頻率-波數(shù)域Stolt偏移應(yīng)用于平面波成像中,得到了比傳統(tǒng)延時疊加算法更高質(zhì)量的圖像。STEPINSKI等[11]提出頻域合成孔徑聚焦技術(shù),該技術(shù)在提高縱向分辨率和橫向分辨率,以及降

    無損檢測 2021年7期2021-12-22

  • 基于節(jié)段同步測力的桁架梁二維氣動導(dǎo)納直接識別
    NN[2]引入二波數(shù)氣動導(dǎo)納,提出了三維荷載模型。基于升力面理論,GRAHAM等[3-4]給出了任意水平湍流場中無限展長機(jī)翼的二波數(shù)氣動導(dǎo)納的數(shù)值解即Graham函數(shù)。LI 等[5-8]提出了三維二波數(shù)氣動導(dǎo)納的通用識別法,并用該方法識別了典型橋梁斷面的氣動導(dǎo)納。由LI 等[6-7]提出的氣動導(dǎo)納閉合表達(dá)式可知,三維二波數(shù)和三維一波數(shù)氣動導(dǎo)納可以通過反映湍流三維特性的展向修正項修正二維氣動導(dǎo)納獲得,即一旦知道橋梁斷面的二維氣動導(dǎo)納,就可以直接計算三維二波數(shù)

    中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2021年10期2021-11-25

  • 波紋度波數(shù)對深溝球軸承振動特性的影響
    徑;Nw為波紋度波數(shù);αmj為第j個球與溝道的接觸角。對于外圈,(14)對于內(nèi)圈,(15)式中:ωi為內(nèi)圈角速度。3 模型驗證以6201深溝球軸承為研究對象,其主要結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1,聯(lián)立(1)—(15)式,采用四階龍格-庫塔算法求解三自由度振動微分方程。設(shè)定求解時間步長Δt=1×10-5s,轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,m=0.015 kg,F(xiàn)a=70 N,Gr=4 μm,c=200 N·s·m-1[10]。表1 6201深溝球軸承主要結(jié)構(gòu)參數(shù)Tab.1 M

    軸承 2021年4期2021-07-21

  • 三維聲腔模態(tài)的等幾何計算分析
    模型的剛度,由于波數(shù)、網(wǎng)格等多種因素的影響,難以選取最佳的α值。Missaoui等[10]提出了積分模態(tài)法,并研究了二維不規(guī)則聲腔的聲學(xué)特性;該方法將整個聲腔分割成多個子聲腔,通過增加子聲腔的數(shù)量來提高結(jié)果的準(zhǔn)確性。此外,一些學(xué)者采用級數(shù)展開法,如Taylor級數(shù)[11]、Fourier級數(shù)[12]、Chebyshev級數(shù)[13]對聲壓進(jìn)行計算,研究了封閉空間的聲學(xué)特性。在結(jié)構(gòu)設(shè)計中,計算機(jī)輔助設(shè)計(computer aided design,CAD)與計

    哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報 2021年7期2021-07-13

  • 傅立葉變換紅外光譜儀波數(shù)示值誤差的不確定度評定
    葉變換紅外光譜儀波數(shù)示值誤差測量過程中,本文分析了其不確定來源并進(jìn)行了評定。1 測量依據(jù)JJF1319-2011《傅立葉變換紅外光譜儀校準(zhǔn)規(guī)范》。2 環(huán)境條件溫度(20±5)℃,相對濕度3 測量標(biāo)準(zhǔn)聚苯乙烯紅外波長標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4 被測對象傅立葉變換紅外光譜儀。5 測量過程選擇1臺型號為 Series Nicolet iS10傅立葉變換紅外光譜儀,掃描聚苯乙烯紅外波長標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),選取一個測量點(diǎn)為例,測量1609.21 cm-1的主要吸收峰的波數(shù)示值,連續(xù)測量10

    分析儀器 2020年6期2020-12-28

  • 增強(qiáng)優(yōu)化格式在聲散射問題中的應(yīng)用
    而對某一特定范圍波數(shù)的波形(比如短波)的分辨率進(jìn)行優(yōu)化[4]。但是損失的精度階數(shù)會導(dǎo)致格式在波數(shù)0附近的波數(shù)誤差增大,因而格式在含大量低頻成分波形的遠(yuǎn)距離傳播問題中表現(xiàn)不佳。文獻(xiàn)[1]中,通過將優(yōu)化格式和最高階格式加權(quán)組合,得到的格式達(dá)到了最優(yōu)階收斂精度,并且對于無量綱波數(shù)不大于π/3的單色波的波數(shù)誤差幾乎為0。由于該格式相比普通優(yōu)化格式具有更好的譜分辨率性質(zhì),這里稱其為增強(qiáng)優(yōu)化差分格式(下文簡寫為增強(qiáng)優(yōu)化格式)。增強(qiáng)優(yōu)化格式由優(yōu)化格式和最高階格式非線性加

    空氣動力學(xué)學(xué)報 2020年6期2020-12-21

  • 6 個不同廠家的黑白胡椒粉紅外光譜分析
    S 檢測器,測定波數(shù)范圍為4 000~400 cm-1,分辨率為4 cm-1,32 次掃描累加;電子天平(準(zhǔn)至0.1 mg);電熱鼓風(fēng)干燥箱。1.2 樣品來源與制備①北京某廠家1:黑胡椒粉簡稱A,白胡椒粉簡稱a;②北京某廠家2:黑胡椒粉簡稱B,白胡椒粉簡稱b;③上海某廠家:黑胡椒粉簡稱C,白胡椒粉簡稱c;④山東某廠家:黑胡椒粉簡稱D,白胡椒粉簡稱d;⑤江蘇某廠家:黑胡椒粉簡稱E,白胡椒粉簡稱e;⑥天津某廠家:黑胡椒粉簡稱F,白胡椒粉簡稱f。將以上6 個廠家

    農(nóng)產(chǎn)品加工 2020年15期2020-09-08

  • 二維空間脈動風(fēng)場波數(shù)-頻率聯(lián)合功率譜表達(dá)的FFT模擬
    間均勻脈動風(fēng)場的波數(shù)-頻率聯(lián)合功率譜。通過諧波疊加直接獲得二維空間均勻脈動風(fēng)場,避免了經(jīng)典譜表達(dá)方法在脈動風(fēng)場模擬時的空間離散和互功率譜矩陣的Cholesky分解或本征正交分解(POD)。為了進(jìn)一步提高風(fēng)場模擬的效率,在數(shù)值程序中引入了快速Fourier變換(FFT)技術(shù)。最后,對風(fēng)力機(jī)槳葉所在平面進(jìn)行了二維空間脈動風(fēng)場模擬,驗證了該方法的準(zhǔn)確性和高效性。關(guān)鍵詞: 脈動風(fēng)場; 波數(shù)-頻率聯(lián)合功率譜; 二維空間; 譜表達(dá)方法; FFT算法中圖分類號: TU3

    振動工程學(xué)報 2020年4期2020-08-13

  • 一維Helmholtz方程的四階優(yōu)化緊致差分法
    格式.2.2數(shù)值波數(shù)與真實波數(shù)之間的誤差分析在本小節(jié)中,將分析差分格式(9)的數(shù)值波數(shù)與真實波數(shù)之間的誤差. 首先, 通過經(jīng)典的頻散分析得到緊致差分格式(9)的頻散方程, 該分析基于波數(shù)k為常數(shù)和源項f為零的基礎(chǔ)上. 為便于分析,將緊致差分格式(9)改寫為As(Um-1+Um+1)+A0Um=B0fm+Bs(fm+1+fm-1),(10)其中接下來, 將Ui:=eikxi代入差分方程(10), 取fi=0, 并利用歐拉公式, 得頻散方程:2AsP+A0=0

    山東師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2020年1期2020-06-30

  • 基于頻率-波數(shù)分析的激光Lamb波傳播特性試驗研究
    的脫粘缺陷,融合波數(shù)域濾波算法提取并保留波場信號中由脫粘引起的信息,最終利用能量法實現(xiàn)了脫粘成像。上述研究成果中主要是對波場數(shù)據(jù)直接運(yùn)用能量法對缺陷成像,或者是先對信號進(jìn)行預(yù)處理然后運(yùn)用能量法進(jìn)行缺陷成像。值得注意的是,上述方法雖可用于缺陷大小的評估,但對于缺陷深度的評估尚顯不足。缺陷會引起板厚的變化,對于特定模態(tài)和中心頻率下的Lamb波信號在經(jīng)過缺陷時則體現(xiàn)為波數(shù)的改變。為了獲取與缺陷有關(guān)的波數(shù)信息,基于多維傅里葉變換的分析技術(shù)被發(fā)展用于缺陷定量評估。R

    振動與沖擊 2019年22期2019-12-02

  • 標(biāo)準(zhǔn)硅片波數(shù)定值及測量不確定度
    要:建立標(biāo)準(zhǔn)硅片波數(shù)值的測定方法,并對波數(shù)值的測量結(jié)果進(jìn)行不確定度評定。方法:以硅片作為樣品,用精密拉曼光譜儀測量520cm-1附近的拉曼散射信號,記錄該峰位的相對波數(shù)值。建立數(shù)學(xué)模型,分析各不確定度分量引入的不確定度,評定波數(shù)值的測量不確定度。關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)硅片 ?單晶硅 ?拉曼光譜儀 ?波數(shù) ?不確定度中圖分類號:TB9 ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)08(c)-0001-03Abstract: To establish a

    科技資訊 2019年24期2019-11-11

  • 聲場波數(shù)積分最大截止波數(shù)自動選取算法*
    進(jìn)行簡化,衍生出波數(shù)積分法、簡正波法、拋物方程法、射線法等水聲模型[3]。對于水平分層的理想聲學(xué)介質(zhì),波數(shù)積分法沒有模型誤差,被稱為“精確解”,廣泛應(yīng)用于海洋聲場仿真、海洋聲學(xué)參數(shù)反演與目標(biāo)定位匹配場反演[4-6]。然而,波數(shù)積分采用傳遞函數(shù)矩陣法計算積分核函數(shù)時會遇到計算不穩(wěn)定問題(出現(xiàn)NaN(not a number)而崩潰),雖然減小無限波數(shù)譜的截止波數(shù)可以提高穩(wěn)定性,但波數(shù)積分過程的數(shù)值精度也將隨之降低。數(shù)值計算穩(wěn)定性問題較難采用理論分析方法事先準(zhǔn)

    國防科技大學(xué)學(xué)報 2019年4期2019-07-29

  • 中東地區(qū)大型生屑灰?guī)r油藏地震數(shù)據(jù)采集腳印壓制方法
    小尺度信號,為在波數(shù)域中區(qū)分有效地質(zhì)信號(長波長/低波數(shù))和采集腳印(短波長/高波數(shù))提供了理論基礎(chǔ)。使用三維頻率-波數(shù)域濾波器,可以通過設(shè)置帶陷濾波器來壓制采集腳印。Buttkus[9]設(shè)計了一個二維波數(shù)域濾波器壓制噪聲,取得了良好的效果。Sahai等[10]使用一個二維低頻濾波器來預(yù)測和壓制采集腳印。Falconer等[11]引進(jìn)了對采集腳印敏感的地震屬性,從而能夠更好地在二維波數(shù)域區(qū)分采集腳印和有效地質(zhì)信號。利用采集腳印在高波數(shù)區(qū)域周期性出現(xiàn)的特征,

    長江大學(xué)學(xué)報(自科版) 2019年7期2019-07-22

  • 湍流渠道中幾何減阻技術(shù)及其機(jī)理研究
    浪壁的幅值;α為波數(shù),且建立計算模型,只選取一個周期的波數(shù)進(jìn)行研究,模型的前后、左右設(shè)定為周期邊界條件,流動方向選取單位長度“1”。單位化后的模型如圖2所示。圖2 單位化模型Fig.2 Unit Model續(xù)圖2Fluent中的計算模型如圖3所示。網(wǎng)格由ANSYS ICEM CFD 14.5生成,利用塊技術(shù)生成高質(zhì)量的結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,且沿著壁面方向進(jìn)行加密,以保證近壁面位置的計算精度,網(wǎng)格總數(shù)為40 000。圖3 Fluent計算網(wǎng)格Fig.3 Fluent

    導(dǎo)彈與航天運(yùn)載技術(shù) 2019年3期2019-07-11

  • 基于波動方程轉(zhuǎn)換的時間域多尺度全波形反演速度建模
    了實現(xiàn)時間域從低波數(shù)到高波數(shù)的全波形反演,一些學(xué)者通過包絡(luò)反演實現(xiàn)低波數(shù)速度構(gòu)建[6-8],在包絡(luò)反演的基礎(chǔ)上開展中高波數(shù)速度反演[9-13],形成了以包絡(luò)反演為核心的一系列多尺度全波形反演方法[14-15],但實際地震數(shù)據(jù)包絡(luò)的計算具有多解性。針對時間域難以開展多尺度反演的問題,本文根據(jù)不同參數(shù)化模式下的聲波方程敏感核函數(shù)和輻射模式特征,提出了一種基于時間域波動方程轉(zhuǎn)換的多尺度全波形反演方法,完全在時間域進(jìn)行波場模擬和反演,通過轉(zhuǎn)換全波形反演參數(shù)化模式及

    石油物探 2019年2期2019-04-10

  • 硅鋁比對HZSM-5分子篩催化正丁烷裂解反應(yīng)性能的影響
    烈的吸水特性,在波數(shù)3 800~3 000 cm-1區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)一個寬泛的水的氧氫鍵伸縮振動峰;在20 ℃、抽真空至負(fù)壓0.1 Pa條件下處理后,分子篩表面僅有一小部分水發(fā)生脫附,紅外光譜變化不大;在350 ℃、負(fù)壓0.1 Pa條件下處理后,物理吸附的水發(fā)生脫附,分子篩表面外表面孤立硅羥基(波數(shù)為3 740 cm-1)、微孔內(nèi)鄰位孤立硅羥基(波數(shù)為3 700 cm-1)、非骨架鋁羥基(波數(shù)為3 680 cm-1)和分子篩表面硅鋁橋鍵羥基(波數(shù)為3 610 c

    石油煉制與化工 2019年3期2019-03-15

  • 采用二維CZT的MIMO雷達(dá)極坐標(biāo)格式成像算法*
    法主要分為時域和波數(shù)域兩類。時域中,利用后向投影(BP)算法可以實現(xiàn)小型MIMO雷達(dá)成像[3],降低陣列規(guī)模和硬件復(fù)雜度;波數(shù)域中,分析目標(biāo)波數(shù)譜的支撐區(qū)范圍,根據(jù)逆散射理論可以成像,文獻(xiàn)[4]討論MIMO雷達(dá)收/發(fā)陣列排布的空間譜域,提出空間譜域填充實現(xiàn)成像。極坐標(biāo)格式(Polar Format Algorithm,PFA)[1]算法,最早應(yīng)用于聚束SAR,以極坐標(biāo)格式錄取數(shù)據(jù),通過內(nèi)插運(yùn)算實現(xiàn)坐標(biāo)軸轉(zhuǎn)換,內(nèi)插精度對成像質(zhì)量和運(yùn)算效率起關(guān)鍵作用。近年來,

    火力與指揮控制 2018年7期2018-08-22

  • 采集腳印自適應(yīng)壓制方法
    1]、三維頻率-波數(shù)域濾波(f-Kx-Ky)[3-4]、時間切片波數(shù)域濾波[5-6]、主分量分解[7]、平穩(wěn)小波變換[8-9]等。國外商業(yè)軟件采集腳印噪聲壓制模塊通常采用f-Kx-Ky濾波方法,該方法利用采集腳印的周期性特征,通過設(shè)置陷波濾波器壓制采集腳印噪聲。時間切片二維波數(shù)域濾波方法[5]利用采集腳印沿時間切片方向的水平或垂直特征設(shè)置低通濾波器壓制噪聲,該方法計算效率高,壓制高波數(shù)噪聲效果明顯。陸上地震采集腳印具有周期性特征,而海上拖纜地震采集腳印周期

    石油物探 2018年4期2018-08-01

  • 基于最優(yōu)化線性波數(shù)光譜儀的譜域光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)?
    呈線性關(guān)系,與光波數(shù)呈非線性關(guān)系,則光波數(shù)在線陣相機(jī)上呈非線性分布.傳統(tǒng)光柵光譜儀的非均勻波數(shù)分布特性對譜域OCT成像產(chǎn)生兩個影響:第一,直接對非線性波數(shù)光譜干涉信號進(jìn)行傅里葉變換會導(dǎo)致軸向點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)加寬;第二,線陣相機(jī)上每個像素所探測的帶寬不相同會導(dǎo)致靈敏度隨著成像深度增加而下降得很快[17].為了解決非均勻波數(shù)分布問題,傳統(tǒng)的做法是在傅里葉轉(zhuǎn)換前對采集到的干涉光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)值重采樣,把在波長空間均勻分布的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成波數(shù)空間均勻分布的數(shù)據(jù)[18].但是重

    物理學(xué)報 2018年10期2018-06-14

  • 基于頻率-波數(shù)濾波的聯(lián)合多尺度全波形反演方法及其實現(xiàn)策略
    關(guān)鍵在于保證反演波數(shù)的連續(xù)性。全波形反演能夠恢復(fù)的波數(shù)成分不僅與地震數(shù)據(jù)的頻率有關(guān),還與地震波傳播的散射角相關(guān)[6,14-16]?;诖?筆者在傳統(tǒng)的時間域多尺度反演方法基礎(chǔ)上,發(fā)展一種基于頻率-波數(shù)濾波的聯(lián)合多尺度反演方法(hybrid multi-scale full waveform inversion, HMFWI),利用大散射角信息彌補(bǔ)地震數(shù)據(jù)中缺失的低頻成分,以降低傳統(tǒng)全波形反演方法對低頻數(shù)據(jù)的依賴性。1 原 理1.1 時間域全波形反演基本原理

    中國石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2018年2期2018-05-18

  • 基于兩層壓縮感知的頻率—角度聯(lián)合估計方法
    快拍模型求解方向波數(shù),第二層壓縮感知算法利用方向波數(shù)形成的參數(shù)逆矩陣求解頻率參數(shù),以此求得角度.為驗證所提方法的性能,利用3路不同頻率和角度的信號分別在不同信噪比(SNR)、快拍條件下對信源頻率/角度進(jìn)行估計.仿真實驗結(jié)果表明:該方法在少快拍條件下可對信源的頻率和角度進(jìn)行精確估計.關(guān)鍵詞:兩層壓縮感知; 頻率估計; 角度估計; 方向波數(shù); 信源定位中圖分類號: TN 911文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號: 10005137(2018)02017907Freque

    上海師范大學(xué)學(xué)報·自然科學(xué)版 2018年2期2018-05-14

  • 一種基于波數(shù)積分方法的線源聲場計算方法
    張仁和?一種基于波數(shù)積分方法的線源聲場計算方法于曉林1,2,駱文于1,楊雪峰2,3,張仁和1(1. 中國科學(xué)院聲學(xué)研究所聲場聲信息國家重點(diǎn)實驗室,北京 100190;2. 中國科學(xué)院大學(xué),北京 100049; 3. 中國科學(xué)院聲學(xué)研究所東海研究站,上海 201815)提出了在Pekeris波導(dǎo)條件下,一種基于波數(shù)積分方法的線源聲場中的穩(wěn)定數(shù)值計算方法。通過對深度格林函數(shù)中上行波與下行波的歸一化,得到穩(wěn)定的系數(shù)矩陣,從而求得格林函數(shù)的解析解。對深度格林函數(shù)進(jìn)

    聲學(xué)技術(shù) 2017年5期2017-12-01

  • 自由來流角度影響下壁面湍流脈動壓力波數(shù)—頻率譜的大渦模擬計算分析研究
    壁面湍流脈動壓力波數(shù)—頻率譜的大渦模擬計算分析研究張曉龍,張 楠,吳寶山(中國船舶科學(xué)研究中心 水動力學(xué)重點(diǎn)實驗室,江蘇 無錫214082)壁面湍流脈動壓力是重要的流噪聲聲源,對壁面湍流脈動壓力及其波數(shù)—頻率譜進(jìn)行數(shù)值計算是流聲耦合領(lǐng)域的重要課題。文章在已有工作的基礎(chǔ)上,采用大渦模擬方法(LES)結(jié)合動態(tài)亞格子渦模型(DSL)與千萬量級的精細(xì)網(wǎng)格,對不同自由來流角度影響下壁面湍流脈動壓力及其波數(shù)—頻率譜進(jìn)行了數(shù)值計算與分析。首先,介紹了大渦模擬基本方法,包

    船舶力學(xué) 2017年11期2017-11-28

  • 鹽脅迫下耐鹽苜蓿突變體的紅外光譜分析
    862 cm-1波數(shù)),為酸酐類C=O官能團(tuán);耐鹽苜蓿突變體比對照增加了1個吸收峰(1 440 cm-1波數(shù)),對應(yīng)的官能團(tuán)為C-H,為飽和烴類,包括烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴類等,減少了1個吸收峰(1 640 cm-1波數(shù)),即萘環(huán)C=C官能團(tuán)。在正常生長條件下,耐鹽突變體比普通苜蓿多了2個吸收峰(1 589 cm-1和1 640 cm-1),對應(yīng)的官能團(tuán)是胺類、酰胺類N-H和脂肪酸類C=O;少了1個吸收峰(1 608 cm-1),對應(yīng)的官能團(tuán)是芳烴類C=C。

    天津農(nóng)林科技 2016年5期2016-11-24

  • GPS-CHAMP掩星探測的ES層不規(guī)則結(jié)構(gòu)經(jīng)度變化規(guī)律(2001—2008)
    結(jié)構(gòu)的經(jīng)度變化以波數(shù)1~5分量為主,呈現(xiàn)出多重波數(shù)特征.在低緯度帶存在顯著的波數(shù)4分量,其幅度存在季節(jié)依賴,在夏季和秋季明顯高于春季和冬季.ES層不規(guī)則結(jié)構(gòu)出現(xiàn)率隨傾角磁緯的變化表現(xiàn)為赤道區(qū)和中緯度區(qū)較低,低緯區(qū)和極區(qū)較高.ES層不規(guī)則結(jié)構(gòu)出現(xiàn)率的季節(jié)變化和年均值的逐年變化表現(xiàn)為夏季出現(xiàn)最頻繁,秋季次之,冬春季最弱,隨太陽活動水平的減弱而降低.ES層;閃爍;不規(guī)則結(jié)構(gòu);經(jīng)度變化;GPS-CHAMP掩星For our purpose to get the l

    地球物理學(xué)報 2016年8期2016-09-29

  • 傅立葉紅外光譜(ATR) 法鑒別聚氨酯和聚氯乙烯革
    外光譜,ATR,波數(shù)人們一般把真皮以外的合成革如:聚氨酯(PU)、聚氯乙烯(PVC)革統(tǒng)稱為人造革或仿皮,都是塑料中的一種。平時人們用的各種手提包、挎包等的用的最廣泛的材料就是聚氨酯和聚氯乙烯革。其中,聚氨酯革在制造工藝上比聚氯乙烯革要復(fù)雜一些,且聚氨酯革的物理性能要比聚氯乙烯革好,耐曲折、柔軟度好、抗拉強(qiáng)度大、具有透氣性。聚氨酯革的價格比聚氯乙烯革要高一倍以上,某些特殊要求的聚氨酯革的價格要比聚氯乙烯革要高2~3倍。生活中人們購買包時,僅從外觀上很難鑒別

    合成材料老化與應(yīng)用 2016年3期2016-08-02

  • 紅外光譜法定量分析天然橡膠/丁苯橡膠并用膠
    光譜測試與處理在波數(shù)為400~4 000 cm-1、掃描次數(shù)為32次、分辨率為4 cm-1的測試條件下,采集NR/SBR并用膠的紅外光譜(無機(jī)配合劑在譜線上不顯示),并對譜線進(jìn)行平滑和基線校正處理。紅外光譜的采集和預(yù)處理均在軟件OMNIC8.0中進(jìn)行,建立數(shù)學(xué)模型在光譜分析軟件TQ Analyst中進(jìn)行。2 結(jié)果與討論2.1 NR和SBR的紅外光譜NR和SBR的紅外光譜如圖1所示。從圖1可以看出,NR特征裂解產(chǎn)物主要為異戊二烯,波數(shù)2 960 cm-1處對

    橡膠科技 2016年12期2016-07-31

  • 傅里葉變換衰減全反射紅外光譜在順丁橡膠分析中的應(yīng)用
    從圖1可以看出:波數(shù)3 006 cm-1處的明顯特征吸收峰是C=C鍵的伸縮振動吸收峰;波數(shù)2 942和1 451 cm-1處的尖銳吸收峰分別是丁二烯結(jié)構(gòu)單元中亞甲基(—CH2—)的C—H鍵伸縮振動吸收峰和彎曲振動吸收峰;波數(shù)1 656 cm-1處的吸收峰是順式-1,4-丁二烯結(jié)構(gòu)單元中C=C鍵的伸縮振動吸收峰;波數(shù)912 cm-1處的吸收峰為順式-1,4-丁二烯結(jié)構(gòu)單元中C—H鍵的伸縮振動吸收峰;波數(shù)737 cm-1處的吸收峰是順式-1,4-丁二烯重復(fù)結(jié)構(gòu)

    橡膠科技 2016年5期2016-07-29

  • 一種基于方位譜重采樣的大斜視子孔徑SAR成像改進(jìn)Omega-K算法
    Omega-K等波數(shù)域算法,因其可以不加其他近似條件實現(xiàn)無幾何形變的完全聚焦[5],具有更高的精準(zhǔn)度[6,7]。文獻(xiàn)[8,9]推導(dǎo)了斜視模式下回波信號的精確2維波數(shù)譜,但忽略了支撐區(qū)的斜拉帶來的影響,較大的斜視角將會使成像質(zhì)量降低;文獻(xiàn)[10]提出了一種斜視聚束SAR擴(kuò)展兩步式聚焦的方法,同樣較大的斜視角將會導(dǎo)致相位誤差過大,因此不適于大斜視成像;文獻(xiàn)[11]提出了一種改進(jìn)波數(shù)域算法,在方位位置域進(jìn)行壓縮處理以增大成像測繪帶寬度,但該算法無法應(yīng)用于子孔徑成

    電子與信息學(xué)報 2015年7期2015-12-13

  • 旋轉(zhuǎn)圓環(huán)平面外振動的行波法研究*
    波動的色散方程、波數(shù)、截止頻率、相速度以及位移耦合系數(shù).基于行波動力學(xué)方法,根據(jù)波動正向傳遞的判據(jù),將正負(fù)行波的波數(shù)進(jìn)行分離.結(jié)合相位封閉原理和波傳遞矩陣,建立旋轉(zhuǎn)圓環(huán)的頻率特征方程.文中算例給出了旋轉(zhuǎn)薄壁圓環(huán)平面外振動的固有頻率,對其計算結(jié)果與文獻(xiàn)結(jié)果作了比較,驗證了計算方法的準(zhǔn)確性.平面外振動,旋轉(zhuǎn)圓環(huán),行波法,波數(shù)引言行波法是將彈性結(jié)構(gòu)的振動描述成波導(dǎo)中波的傳播和衰減.近幾年,研究行波法對平面內(nèi)靜止結(jié)構(gòu)的工作已取得一定進(jìn)展.Mead D J[1]提出

    動力學(xué)與控制學(xué)報 2015年6期2015-11-25

  • 橡膠用無機(jī)填料的紅外光譜分析
    從圖1可以看出:波數(shù)1019.1 cm-1處為Si—O的伸縮振動吸收峰,是最強(qiáng)的吸收峰;波數(shù)3676.2 cm-1處為結(jié)晶水的—OH伸縮振動吸收峰;波數(shù)670.0 cm-1處為—OH彎曲振動吸收峰;波數(shù)466.2 cm-1,452.0 cm-1和436.1 cm-1處為Mg—O—Si的吸收峰。某復(fù)合加工助劑的紅外光譜見圖2。圖2 某復(fù)合加工助劑的紅外光譜從圖2可以看出,波數(shù)3676.1 cm-1,1018.5 cm-1,669.7 cm-1,465.2 c

    橡膠科技 2015年4期2015-07-31

  • 不同域的局部平面波分解應(yīng)用與對比
    和計算效率對高斯波數(shù)偏移存在較大的影響。筆者分析了目前常用的時間域、頻率域、頻率波數(shù)域3種不同域的局部平面波分解方法,給出了3種不同計算方式下局部平面波分解的具體計算公式;并結(jié)合局部平面波分解的特征,針對不同域下的局部平面波分解算法采取合理的程序設(shè)計思想, 對多組模擬數(shù)據(jù)應(yīng)用不同域的局部平面波分解算法進(jìn)行計算精度和計算效率的對比。通過對比分析可知, 應(yīng)用頻率波數(shù)域的局部平面波分解,不但提高了計算的準(zhǔn)確度, 而且相對于時間域和頻率域局部平面波分解能夠提高近6

    吉林大學(xué)學(xué)報(地球科學(xué)版) 2015年5期2015-03-07

  • 波數(shù)域循環(huán)加窗逼近法濾波方法研究
    漢430033)波數(shù)域循環(huán)加窗逼近法濾波方法研究何其偉,許國良,陳志敏,萬海波(海軍工程大學(xué)船舶與動力學(xué)院,湖北武漢430033)對平面近場聲全息逆向重建過程中波數(shù)域濾波的弊端做了充分分析,提出一種波數(shù)域循環(huán)加窗逼近濾波的新方法,解決了固定的截止頻率和陡峭系數(shù)不能適應(yīng)全部波數(shù)域濾波要求的局限性問題。通過雙聲源仿真計算,對比波數(shù)域加不同窗濾波后的濾波效果,驗證了該方法在噪聲源的定位和聲學(xué)信息重現(xiàn)上的有效性。平面近場聲全息;循環(huán)加窗;波數(shù)域濾波;雙聲源仿真0

    現(xiàn)代電子技術(shù) 2015年6期2015-02-27

  • 基于波數(shù)譜的雙層圓柱殼外殼振動與聲輻射特性分析
    430033基于波數(shù)譜的雙層圓柱殼外殼振動與聲輻射特性分析譚路,紀(jì)剛,周其斗,張緯康海軍工程大學(xué)艦船工程系,湖北武漢430033為說明雙層圓柱殼外殼振動模式與聲輻射間的一般性規(guī)律,在通過結(jié)構(gòu)有限元耦合流體邊界元方法獲得外殼的振動響應(yīng)后,采用波數(shù)譜分析方法將其振動響應(yīng)在無限長圓柱面上進(jìn)行波數(shù)域的展開,實現(xiàn)振動的波形分離,并獲得振動和聲輻射功率波數(shù)譜,從而對其振動與聲輻射模式進(jìn)行判斷。研究表明,雙層圓柱殼外殼的周向振動呈現(xiàn)為多模式特征,軸向振動具有短波振動特征

    中國艦船研究 2015年6期2015-02-21

  • 頂部電離層離子密度經(jīng)度結(jié)構(gòu)的特征及其隨季節(jié)、太陽活動和傾角的變化
    )經(jīng)度結(jié)構(gòu)的多重波數(shù)特征及波數(shù)4的年變化、逐年變化、地方時差異和隨傾角的變化.傅里葉分解和重構(gòu)的結(jié)果表明,頂部電離層平均Ni的經(jīng)度結(jié)構(gòu)中同時含有以波數(shù)1至波數(shù)4為主的多重分量,不同波數(shù)分量的幅度和相位各不相同.對波數(shù)4分量的分析表明,波數(shù)4的幅度在春秋季最強(qiáng),北半球夏季高于冬季;隨太陽活動水平增強(qiáng),波數(shù)4分量的幅度增高,至太陽活動高年幅度達(dá)到最高,此后隨太陽活動水平降低而減小,與F10.7呈正相關(guān);春秋季和北半球夏季波數(shù)4分量在傍晚最強(qiáng),晚上和上午次之,黎

    地球物理學(xué)報 2015年6期2015-02-18

  • Increased Browning of Woody Vegetation due to Continuous Seasonal Droughts in Yunnan Province, China
    率. 對于任意實波數(shù)k, 如果存在某個特征模態(tài)的σi>0, 那么流動將是線性時間不穩(wěn)定的.2.1.4 Land coverThe 2009 European Space Agency (ESA) global land cover data (Globcover) (http://ionia1.esrin.esa.int/), which is at a spatial resolution of 300 m × 300 m, were used.Afte

    Atmospheric and Oceanic Science Letters 2014年2期2014-12-08

  • 基于雙二次插值的2.5維FCSEM有限元正演模擬
    模擬并給出了一組波數(shù),對層狀模型的模擬計算效果較好;薛東川等[9?10]對2.5維頻率域電磁的吸收邊界條件進(jìn)行了討論,發(fā)現(xiàn)吸收邊界條件能夠有效壓制邊界處的反射。在此,本文作者在前人研究基礎(chǔ)上,重點(diǎn)研究基于雙二次插值的FCSEM有限元正演模擬,并對波數(shù)選取進(jìn)行研究,給出一組兼顧計算速度及模擬精度的波數(shù)。1 有限元方程的推導(dǎo)圖1所示為2.5維FCSEM正演模擬示意圖:其y方向為走向方向,水平電偶源Idy沿走向方向布置。電磁法勘探是基于電磁場理論的一類地球物理勘

    中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2014年2期2014-11-30

  • 重磁異常解釋的歸一化局部波數(shù)
    間賦存狀態(tài).局部波數(shù)法是近幾年應(yīng)用較為廣泛的一種自動解釋方法,該方法利用局部波數(shù)可快速地完成場源體的反演(Thurston and Smith,1997),但該方法在進(jìn)行場源體深度反演時需要已知場源體的構(gòu)造指數(shù),但未知地區(qū)場源體的構(gòu)造指數(shù)往往是未知的,構(gòu)造指數(shù)的錯誤選取會為反演結(jié)果帶來較大的誤差.后來人們對該方法進(jìn)行改進(jìn),使其能夠同時完成深度及構(gòu)造指數(shù)的反演(Smith etal.,1998;Salem and Smith,2005),然而改進(jìn)后方法需要計

    地球物理學(xué)報 2014年4期2014-09-25

  • 平板壁面湍流脈動壓力及其波數(shù)—頻率譜的大渦模擬計算分析研究
    湍流脈動壓力及其波數(shù)—頻率譜的大渦模擬計算分析研究張曉龍,張楠,吳寶山 (中國船舶科學(xué)研究中心,江蘇無錫214082)壁面湍流脈動壓力是重要的流噪聲聲源,對壁面湍流脈動壓力及其波數(shù)—頻率譜進(jìn)行數(shù)值計算是流聲耦合領(lǐng)域的重要課題,開展相應(yīng)的研究十分必要。文章采用大渦模擬方法(LES)結(jié)合動態(tài)亞格子渦模型(DSL)與千萬量級的精細(xì)網(wǎng)格,對平板壁面湍流脈動壓力及其波數(shù)—頻率譜進(jìn)行了數(shù)值計算,并與試驗結(jié)果進(jìn)行了對比分析,驗證了數(shù)值計算方法的可靠性。首先,介紹了大渦模

    船舶力學(xué) 2014年10期2014-06-12

  • 基于聲場波數(shù)譜特征的深度估計方法
    023)基于聲場波數(shù)譜特征的深度估計方法劉坤 劉福臣 田玲愛 林旺生(聲納技術(shù)重點(diǎn)實驗室,杭州,310023)為了估計目標(biāo)深度、區(qū)分水下水面目標(biāo),提出了水平接收基陣獲取聲場波數(shù)譜和基于聲場垂直波數(shù)譜特征的深度估計方法。仿真結(jié)果表明,在高信噪比情況下,該方法估計目標(biāo)深度是可行的。簡正波模態(tài);聲場波數(shù)譜;深度估計;目標(biāo)分類水中目標(biāo)分類在軍事防御及進(jìn)攻上具有重要作用,深度估計是水面目標(biāo)和水下目標(biāo)分類[1-4]的一個直觀的判據(jù)??傮w來說,目標(biāo)深度估計是一個水聲領(lǐng)域

    聲學(xué)與電子工程 2014年2期2014-03-10

  • MASNUM-WAM中譜增長限制的改進(jìn)及檢驗*
    4],。其中,為波數(shù)譜;θ為風(fēng)向與波向的夾角;k為波數(shù);c為波速;u*為摩擦速度;p,q為常數(shù),通常p=0.025,q=2。為消除其對時間步長的依賴性,在MASNUM-WAM中采用了比例與時間步長的限制條件:其中E=E(k),為方向平均的波數(shù)譜;α為常數(shù),α=9.1×10-6p(p=0.025);u*為摩擦速度;k為波數(shù);Δt為時間步長。2 原譜增長限制對源函數(shù)的影響當(dāng)設(shè)定模式的時間步長和波數(shù)的劃分方案,譜的增長限制只是摩擦速度的函數(shù)。而在MASNUMWA

    海洋科學(xué)進(jìn)展 2013年1期2013-11-28

  • 二維EMD方法在微尺度波斜率波數(shù)譜提取中的應(yīng)用
    提取微尺度波斜率波數(shù)譜時必須將重力波濾掉,這樣可以減少重力波對微尺度波譜的擾動。由于圖像的空間范圍大小僅為 27.8 cm×21.5 cm,圖像中只包含了海面局部區(qū)域的波面信息。區(qū)域的邊界將重力波有限截斷,不能包含一個完整周期內(nèi)的重力波信息。這樣在利用Fourier變換進(jìn)行譜分析時,重力波的頻譜信息混疊到其他頻率的波譜中,在數(shù)學(xué)上表現(xiàn)為Gibbs現(xiàn)象。張福元[3]利用小波分析方法對實驗室獲取到的微尺度圖像進(jìn)行重力波濾除,然后對濾除后的圖像進(jìn)行斜率波數(shù)譜提取

    海洋科學(xué) 2013年4期2013-06-26

  • 改進(jìn)的局部波數(shù)法及其在磁場數(shù)據(jù)解釋中的應(yīng)用
    021改進(jìn)的局部波數(shù)法及其在磁場數(shù)據(jù)解釋中的應(yīng)用李麗麗,杜曉娟,馬國慶吉林大學(xué)地球探測科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,長春 130021局部波數(shù)法是一種進(jìn)行磁場數(shù)據(jù)解釋的常用方法?,F(xiàn)有的局部波數(shù)法在進(jìn)行反演時往往需要計算局部波數(shù)的導(dǎo)數(shù),會明顯地增大噪聲的干擾,為解釋結(jié)果帶來誤差。提出3種利用磁異常在不同位置或不同高度上局部波數(shù)的簡單組合來進(jìn)行場源體深度及構(gòu)造指數(shù)的計算方法,不需要計算局部波數(shù)的導(dǎo)數(shù),降低了噪聲的干擾,增強(qiáng)了反演結(jié)果的穩(wěn)定性。通過理論模型試驗,證明改過的局部

    吉林大學(xué)學(xué)報(地球科學(xué)版) 2012年4期2012-09-06

  • 快速多極子邊界元法在吸聲材料聲場計算中的應(yīng)用
    用,由于復(fù)數(shù)形式波數(shù)的影響,其多極子展開式的適用性及求解精度還有待考察,復(fù)波數(shù)條件下展開式數(shù)值計算的參數(shù)選取仍需進(jìn)一步研究與分析。鑒于此,本文對復(fù)波數(shù)及實波數(shù)下的格林函數(shù)及其法向?qū)?shù)多極子展開式進(jìn)行數(shù)值研究,建立四點(diǎn)單級和多極傳遞關(guān)系模型,通過與理論值比較,考察其計算精度,分析其誤差的影響因素及來源,并找到解決此問題的方法。最后以膨脹腔阻性消聲器傳遞損失計算為例,比較FMBEM與BEM的求解精度,驗證本文方法的有效性與可行性。1 復(fù)波數(shù)條件下的多極子展開式

    振動與沖擊 2011年8期2011-06-02

  • 均勻各向同性湍流的脫體渦數(shù)值模擬
    數(shù),達(dá)到能譜截斷波數(shù)的改變,考察它對各向同性湍流計算的能譜以及能譜截斷處小尺度渦能量積累問題的影響.湍流;能量耗散;能譜分析隨著計算機(jī)硬件水平的不斷提高和并行技術(shù)的日漸成熟,大渦模擬(LES,Large Eddy Simulations)方法在近年來取得了快速發(fā)展,并已逐步在部分工程湍流流動的模擬中得到了成功應(yīng)用.然而,對于高雷諾數(shù)壁湍流,如果要保證能夠正確分辨近壁區(qū)的湍流擬序結(jié)構(gòu)及其演化過程,LES所需的計算規(guī)模仍嫌過高.針對這一問題,已有大量對近壁區(qū)的

    北京航空航天大學(xué)學(xué)報 2011年5期2011-03-15

  • 湍流邊界層脈動壓力波數(shù)—頻率譜模型對比研究
    流邊界層脈動壓力波數(shù)—頻率譜模型對比研究王春旭 曾革委 許 建中國艦船研究設(shè)計中心,湖北 武漢 430064湍流邊界層噪聲是艦船主要水動力噪聲之一。湍流邊界層噪聲預(yù)報須選用適當(dāng)?shù)拿}動壓力波數(shù)—頻率譜模型。引入6種常用的脈動壓力波數(shù)-頻率譜模型,在波數(shù)域和頻域內(nèi)進(jìn)行對比;運(yùn)用這些模型對槽道流邊界層脈動壓力自功率譜進(jìn)行預(yù)報,并引入試驗結(jié)果進(jìn)行對比,為工程應(yīng)用中選擇適當(dāng)?shù)拿}動壓力波數(shù)—頻率譜模型提供依據(jù):Corcos模型物理意義明確,但預(yù)報精度稍差;Chase模

    中國艦船研究 2011年1期2011-03-06

  • N 2分子電子振動光譜德蘭德斯表的繪制及其分析
    過對N2分子光譜波數(shù)的一次差值與二次差值的處理,獲得了N2分子的電子振動常數(shù)。N2分子;電子振動;光譜;德蘭德斯表通過研究分子光譜,可以獲得分子結(jié)構(gòu)、分子振動和轉(zhuǎn)動的重要參數(shù),但分子的光譜包含了電子能級間的躍遷、振動能級和轉(zhuǎn)動能級間的躍遷,這樣分子的光譜就變得非常復(fù)雜,因此如何正確地指認(rèn)譜線的歸屬是一項比較復(fù)雜的工作。關(guān)于分子光譜和分子結(jié)構(gòu)的許多專著中對此都有論述,但其分析過程非常簡略,或者未展開分析[1~4]。本文以N2分子為例,對此作重新整理和進(jìn)一步的

    石河子大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2010年1期2010-01-05