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1.
根据前人对海浪感应磁场研究的成果,在海浪是平稳正态随机过程的假设下,求出了飞行器接收的海浪感应磁场噪声功率谱的表达式.在讨论功率谱和飞行角度的关系时,发现海浪感应磁场随飞行角度变化,为低频、窄带大干扰或高频、宽带小干扰,并且在某些飞行角度会出现奇点.进行了仿真计算,结果符合理论表达式.  相似文献   
2.
基于MSP430单片机的海浪水压场自动测量系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了基于MSP430单片机的水压场自动测量系统的设计方案和实现方法并进行了实际测量.解决了自动测量系统中的低噪声、低功耗、高分辨率、大容量存储等关键技术.实验结果表明:该系统具有自动运行、电池供电、记录时间长等特点.适于高海况条件下的海浪水压场的测量.  相似文献   
3.
失恋量表     
正假设你失恋了到海边去看海?当你看见沙滩上散落着许多美丽的贝壳,就将它们排成一个心形。就在这时,海浪突然涌上沙滩,清问你认为你的杰作最后下场是什么?A.散落各处,不再是个心形B.不受海浪影响,仍然保持原状C.全部被海浪冲走了解答:☆A.散落不成形的贝壳象征着那颗破碎的心,你属于失恋伤痛久久无法平复的人,失恋让你感到  相似文献   
4.
研究了运动海水产生磁场的机理,建立了两种关注的海水运动形式即海浪、海流引起感应磁场的数值仿真模型.通过仿真实验得到了运动海水磁场信号特征,并根据信号特征提出了基于谐波小波的检测方法.结果表明:该方法充分使用了谐波小波对信号频率无限细分的能力,有效地分析了海洋磁场频率特征,为补偿运动海水磁场信号提供了依据,同时为实现远程磁性目标探测提供了条件.  相似文献   
5.
季开亮 《当代海军》2001,(11):43-44
实战证明,海洋水文气象是海战双方惟一无法加以控制的却又具有重要意义的因素。而重视现代海战中的水文气象因素,对于充分发挥海战中的武器装备效能、密切诸军兵种的作战协同,具有重要的现实意义。风兵不逆风,是古代兵法中的战术原则之一.现代海战也不例外。舰艇在海上航行作战,无时无刻不受风的影响。大风可以影响舰艇的航向,如不及时修正.舰艇极易偏离预定航线:而低速的、干舷高和上层建筑多的舰艇,在大风中不易操纵,当风速超过舰艇的抗风力时,还会危及舰艇安全;当舰艇在进出港、离靠码头和被拖带时,由于受风的影响,可能发生搁浅或碰撞事故;当舰艇远航需要在海上补给时,也必须考虑到海区的风情;风还会影响舰艇兵器的使用,它能改变炮弹、火箭或导弹的弹道点,使舰载武器无法发挥威力:  相似文献   
6.
海浪水压场是舰船水压场的主要背景干扰.为深入研究海浪水压场与舰船水压场的特征区别,在大量实测海浪水压场数据的基础上,对其时域及频域特性进行研究,并对海浪水压场的平稳性进行了检验,结果表明,海浪水压场能量主要集中在低频范围,且随着海况和水深的增加,最大能谱频率向低频方向移动,在较短的时间内,可将海浪水压场视为平稳随机过程.  相似文献   
7.
针对自行火炮海上自动间瞄瞄准问题,分析了海浪对火炮身管扰动的规律,建立了相应的数学模型,对火炮随动系统进行了功率需求分析和优化设计,并在特定海况条件下进行了仿真。分析和仿真结果表明,在现有火炮的基础上,针对海浪扰动适当增加随动系统的输出功率,对随动系统进行改进设计,根据火炮位置变化实时更新射击诸元,可以使火炮在海浪扰动条件下达到间瞄射击所要求的瞄准精度。  相似文献   
8.
无动力运载器在出水过程中受海浪的扰动作用,运动参数会产生一定的偏差。针对海浪随机性的特点,应用波能谱理论,在P-M谱基础上构建了随机海浪模型,并使用四元数法建立运载器水弹道数学模型,解决了运载器垂直出水姿态角存在的奇异性问题,通过采用二元切片法给出波浪力的计算公式。最终在Matlab/Simulink仿真工具箱下建立了运载器仿真模型,就不同海况与主浪向角影响下运载器出水的运动参数偏差进行了仿真计算,分析了其变化规律。仿真结果表明,运载器在4级海况以下各项运动参数都满足出水要求,对运载器的设计与使用具有一定的参考意义。  相似文献   
9.
对有限深海浪磁场进行了理论推导,分析了其变化规律并验证了在舰艇动态磁性检测中进行消噪处理的必要性。根据单椭球加磁偶极子阵列混合模型模拟了舰艇磁化磁场,并针对海浪磁场与舰艇磁场频带相近难以有效滤除的特点,采用小波包变换对磁测量值进行分解。仿真结果表明:该方法便捷高效,可将海浪磁场有效滤除,提高磁场测量精度。  相似文献   
10.
为了有效地在水下环境中长期测量海浪水压场信号,研制了基于高精度US10000型压阻式压力传感器和MSP430F2618低功耗单片机的水压场测量系统;针对传感器功耗较大的问题,提出了基于脉冲供电技术的压力传感器供电方式,该方法采用间歇供电的方式使传感器工作,以解决因传感器功耗大而带来的系统功耗较大的问题;最后,对整套系统的功耗进行了测试,并利用海上试验对系统的性能进行了检验,结果表明:该系统总功耗不足15 mW,一节3.6 V/19 Ah型号的锂电池可保证整套系统水下连续工作190余天.  相似文献   
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