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41.
李为 《当代海军》2008,(1):51-54
合“国防部”日前抛出的“五年(2008年至2012年)兵力整建及施政计划报告”声称,因应解放军非线性作战模式,2008年台军要以强化联合截击的制空、制海战力整建为重点,并有效提升防范解放军“快速攻略”  相似文献   
42.
根据二阶微扰理论,给出了一定条件下复合固体层中兰姆波的具有积累效应的二次谐波的解析表达式,以此为基础,文中着重探讨了粘接层非线性弹性常数的变化对具有积累效应的二次谐波振幅的影响,结果表明,粘接层非线性弹性常数较小的变化,可从复合固体层表面的二次谐波位移振幅中得到明显的反映,显示出可以利用复合固体层中二次谐波的强烈声非线性效应,以对非进行无损评价。  相似文献   
43.
研究了带有时变参数不确定的非线性系统的鲁棒 H∞ 输出反馈控制问题 ,此不确定性包含在所有系统矩阵中并受到某种积分函数限制。建立了非线性鲁棒 H∞ 控制问题与相应一般非线性系统的 H∞ 控制问题之间的等价关系 ,从而通过求解不包含参数不确定的辅助非线性系统的标度 H∞ 控制问题来获得非线性鲁棒 H∞ 控制问题的解。  相似文献   
44.
迟滞非线性弹性元件动力特性数学模型   总被引:2,自引:1,他引:1  
描述了迟滞非线性弹性元件动态特性数学模型的发展状况.详细介绍了理想干摩檫模型、双线性模型、Bouc模型和迹法模型.提出了评判数学模型优劣的标准.  相似文献   
45.
对钢丝绳联轴器的动态特性进行理论分析,并运用谐波平衡法研究非线性弹性联轴器激励响应的动态特征.提出建立动刚度数学模型的方法以及阻尼的处理方法.  相似文献   
46.
利用Laplace方程的基本解,将变系数非齐次Helmholtz偏微分方程的边值问题化为积分方程问题。再用边界无法进行离散,并对区域结点及边界结点的方程耦合求解。文末算例表明本文方法能够达到较高精度。  相似文献   
47.
针对高超声速飞行器参数不确定弹性体模型,提出了一种基于非线性干扰观测器的自适应反演控制器设计方法。将曲线拟合模型表示为严格反馈形式,采用反演方法设计控制器。采用动态面方法获取虚拟控制量的导数,避免了传统反演控制"微分项膨胀"问题。为了增强控制器的鲁棒性,基于二阶跟踪-微分器设计了一种新型非线性干扰观测器,以此对模型不确定项进行自适应估计和补偿。仿真结果表明,控制器对模型不确定性和气动弹性影响具有强鲁棒性,且能实现对速度和高度参考指令的稳定跟踪。  相似文献   
48.
BBO晶体Ⅱ型相位匹配光参量振荡器的输出线宽   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用355nm脉冲激光作为泵浦源,对影响BB0晶体Ⅱ型相位匹配光参量振荡器输出线宽的各种物理机制进行了数值模拟计算和分析。结果表明,Ⅱ型相位匹配是光参量振荡器获得窄线宽的有效而简单的手段。  相似文献   
49.
劳动最光荣,有突出贡献的劳动者是建设社会主义现代化的杰出代表,是我们的旗帜。五一前夕,国防科技工业战线40多名同志和单位分别荣获全国总工会授予的五一劳动奖状和五一劳动奖章,无尚光荣,十分荣耀!我们向作出突出贡献的劳动模范和先进集体致以崇高的敬意。 英雄总是用实干建功立业,崇高总是用平凡震撼人心。在国防科技工业改革发展的行程中,曾经涌现了“两弹一星”、载人航天精神和一批又一批劳动模范、先进集体等,最近,受到全总表彰的于涛等劳模,又给大家树立了学习榜样。“五一”前,胡锦涛总书记在江苏看望劳动模范时说,“劳动模范是工人阶级的优秀代表,你们以强烈的主人翁责 任感,立足本职,忘我劳动,积极进取,争创一流,集中展示了当代中国工人阶级的时代风貌和崇高品格,不愧为民族的精英、国家的栋梁、社会的楷模。” 我们要深入学习贯彻胡锦涛同志的讲话精神,弘扬劳模精神。因为劳模身上体现出来的主人翁责任感和艰苦创业精神、忘我劳动热情、强烈的开拓进取意识和创新求实精神、良好的职业道德和爱岗敬业精神,是推动时代前进的强大动力。 劳模是人民心中的明星。我们要以他们为楷模,在全系统营造学习劳模、尊重劳模、崇尚劳模、争当劳模的氛围,把劳动创造的壮美旋律,融入现代化建设这一雄浑的大  相似文献   
50.
传感器管理是信息融合技术的重要研究方向,以往的传感器管理算法主要是针对线性融合系统,现实中非线性系统更为普遍,而针对非线性融合系统的传感器管理算法研究较少。粒子滤波是目前非线性领域中应用最广的滤波算法,该算法的主要思想是使用一个带有权值的粒子集合来表示系统的后验概率密度。Unscented粒子滤波采用Unscented卡尔曼滤波计算提议概率密度分布,粒子的产生充分考虑当前时刻的量测,使得粒子的分布更加接近状态的后验概率分布。针对非线性系统,提出了一种基于Unscented粒子滤波的传感器管理算法。首先利用Unscented粒子滤波对目标进行状态估计,求出目标的协方差;然后利用信息熵计算目标的信息增量;最后利用信息增量最大对传感器资源进行分配,并对该算法进行了仿真。  相似文献   
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