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111.
强化海战场无线电频谱管理,是提高海军通信综合抗干扰能力的重要举措。本文从信息战的高度,论述了现代海战对海战场频谱管理的需求,对海战场无线电频谱管理系统的组成与功能提出了构想,认为尽快研发该系统对提高海军通信综合抗干扰能力,对打赢海上高技术战争具有十分重要的意义。  相似文献   
112.
根据航空火力控制系统的特点,引入一种结合滤波与数据融合的滤波方法——次优滤波法;介绍了次优滤波器的原理和特点;阐述了次优滤波器在火力控制系统中的应用以及比较次优滤波器和其它滤波器的差异与优点。  相似文献   
113.
历史是面镜子,鉴古方能知今。中华文明源远流长、博大精深,流传下来的历史文化典籍浩如烟海、琳琅满目。徜徉在历史的长河中,重温一幕幕历史活剧,读者的心弦为之深深触动,或高亢激越、或低回婉转,或欢欣鼓舞、或凄凉悲怆,掩卷沉思,不禁感慨万千。和平安宁来之不易,需要倍加珍惜。纵观我国历史,民族和睦、国家统一是主流和大势,但也不乏严重的大分裂、大动荡时期,内部矛盾与外敌入侵交织叠加,天灾与人祸接踵而至,所谓"兵连祸结、干戈扰攘,山河破碎、民不聊生"。我国近代史更是一部民族苦  相似文献   
114.
宫春科 《国防》2012,(10):69
历史学家钱乘旦认为阻碍各国现代化进程的若干不同类型是:沉重的传统翅膀、追随错误的楷模、领导者力量的错位、枪尖下的政治…… 天下虽安,忘战必危.美国战略重心东移的威胁与声势越来越大的联合军演,还有狼烟四起的领土领海冲突背后那看不见的操手,都是我们在现代化进程中面临的"枪尖政治".天下并不太平,在外患频生的丛林世界里,我们的民族必须在淡定的内固中,团结一心去抵御一切可能来犯的外辱,才能渡过难关,在复兴的十字关口上找准路,继续大踏步前行.  相似文献   
115.
分析了复杂电磁信号环境下电磁信号监测的现实需求,抽象出"异态电磁信号"的概念。结合人工免疫系统建立起基于人工免疫系统的适用于复杂电磁环境下异态电磁信号检测模型,初步的信号检测实验表明该模型在信号检测准确性、检测时间等方面具有一定优势。  相似文献   
116.
在雷达探测区域内,海杂波是影响雷达探测性能的主要因素.对于高分辨雷达而言,海杂波具有明显的非线性、非平稳性,针对这一特性,小波变换被广泛应用,但不可避免地具有窗函数的局限性.希尔伯特-黄变换作为一种新兴的自适应信号处理方法,应用简便,妥善避免了W.Heisenberg不确定性原理的限制,对于处理非线性,非平稳信号有着清晰的物理意义与应用前景.把上述两种方法应用于海杂波特性分析,比较两者的优缺点.结果表明,希尔伯特-黄变换具有更好的时频聚集性.  相似文献   
117.
一种自动镜头聚类方法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
镜头聚类是视频内容分析的重要途径。镜头聚类的基本任务是基于镜头的物理特征对镜头进行分类。本文设计和实现了一种新的镜头聚类方法 ,这种方法从一个初始分割开始 ,经多次聚类分裂与合并的迭代 ,自动地进行误差校正。这种方法既不需要通过人工交互来解决试探聚类方法的误差调节问题 ,也不需要迭代聚类算法中难以确定的经验参数和经验阈值的设定 ,克服了普通聚类方法的缺点 ,在实际应用系统中取得了较好的效果。  相似文献   
118.
本文采用时间相关法求解了三维N-S方程。在计算中,对于压力和对流项采用Roe的通量差分分裂技术和Osher-Chakravarthy的TVD格式,对于粘性项,采用了中心差分格式。通过数值模拟得到了钝头双锥体高超音速层流流场在不同攻角下的数值解。计算的重点放在壁面热流率的预测。在攻角为4°和12°的状态下,Stanton数的计算值与实验值进行了比较,二者吻合较好。为了加快收敛速率,计算时采用了多重网格方法。  相似文献   
119.
针对现有频域近似熵频谱感知技术在低信噪比条件下抗噪声性能和检测性能有待提升的问题,提出了一种基于LMD频域近似熵的频谱感知算法。(1)算法筛选出3个PF分量累加求和,使得算法提取局部调频包络特征信息得到最优,进一步排除噪声不确定度的影响。(2)算法对累加PF分量进行频域变换后求其近似熵,增强算法对频域信息的嗅探能力,提升算法检测性能。Monte Carlo仿真结果表明,在噪声不确定度为0dB,采样点数为8 000的情况下,当信噪比大于-19 d B时,可以对2ASK信号达到100%的检测概率,与现有频域近似熵算法相比,检测性能约有17 d B的提升。  相似文献   
120.
黄麟萁 《国防科技》2017,38(2):068-071
为应对海军在全球公域投送力量时面临的严重"反介入/区域拒止"(anti-access/areal denial,A2/AD)挑战,美国海军利用电磁作战方面的技术优势,率先提出并重点发展了"电磁机动战"。虽然该理论还处于进一步完善当中,但随着研究和实施的深入,将有助于提高美国海军在电磁领域的作战优势。  相似文献   
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