梯形卷积优化窗与改进频率响应函数估计方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61002035
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    18.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0111.信号理论与信号处理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

频率响应函数(FRF)估计是目前应用最广泛的线性系统动态性能测试方法。然而,激励畸变、频谱泄漏、假频、混频、栅栏效应等非线性干扰是影响FRF估计准确度的主要瓶颈。本项目采用理论分析与实验测试相结合的方法,研究如何减少FRF估计中非线性干扰、提高FRF估计的准确度和自适应性,具体包括:1)研究梯形卷积优化窗及参数优化设计方法,建立离散频谱自适应处理算法,以降低频谱泄漏、假频、混频、栅栏效应的影响;2)研究非线性误差等效折算关系,确定改进FRF估计的误差界及鲁棒收敛条件,阐明复杂激励下FRF估计准确度与稳定性的内在关系;3)以电流互感器动态传递特性测试为对象,对改进FRF估计方法进行嵌入式移植,利用电流互感器动态传递性能测试平台检验理论研究成果的准确性和有效性,最终建立梯形卷积优化窗与高准确度自适应改进FRF估计方法。项目研究成果可应用于复杂信号分析、数字信号处理、模式识别和故障诊断等领域。

结项摘要

激励畸变、噪声、频谱泄漏、栅栏效应等非线性干扰是制约频率响应函数(FRF)估计准确度和实用性的主要因素。加窗傅里叶变换与离散频谱校正技术为减少FRF估计中的非线性干扰提供了解决方案,但传统的窗函数与频谱处理算法存在抗干扰能力差、自适应性不足等问题。为此,本项目开展了梯形卷积优化窗函数与改进FRF估计方法的研究,具体内容如下:. 1、梯形卷积优化窗函数的设计与参数优化方法研究。针对复杂激励下FRF估计的频谱泄漏问题,建立了具有较窄主瓣、且具有快速旁瓣衰减的梯形卷积优化窗,提出了梯形卷积优化窗及其参数优化设计方法,确定了复杂激励下各频率成分的长、短频程泄漏量,为复杂激励下FRF估计的频谱泄漏抑制提供直接依据。. 2、FRF估计中的离散频谱自适应分割与校正算法研究。本项目利用梯形卷积优化窗频谱泄漏抑制能力,建立了以梯形卷积优化窗加权后的信号频谱最佳探索函数模型;通过峰值搜索确定离散频谱中的幅度值为最大、次大和第3的谱线,利用峰值谱线计算峰值谱线左右两侧的泄漏权值和频率分量偏移值,实现频谱泄漏的对消抑制,提高了复杂激励下FRF估计中的离散频谱参数检测的跟随性能。. 3、FRF估计中等效综合非线性误差界与鲁棒收敛性研究。本项目以基于梯形卷积优化窗的FRF估计频谱泄漏模型为基础,根据测量不确定度传播法则,研究了FRF估计中白噪声等非线性误差量的等效折算关系,针对FRF估计时输出噪声的统计变化特性,建立了以梯形卷积优化窗的主要参数为自变量的频率响应函数估计非线性误差界函数,确定改进FRF估计方法的鲁棒收敛条件,为以后全面深入研究FRF估计的误差模型及补偿方法、提高FRF估计的准确性和实用性提供新的思路。. 4、开展了仿真分析、算法的嵌入式移植与测试检验,设计了电压互感器频率响应函数估计的硬件装置。本项目MATLAB数字信号处理工具箱和VC.NET软件系统平台进行理论仿真验证和探索,设计了电压互感器频率响应函数估计的硬件装置,进一步提高了算法和处理方案的可靠性和实用性。. 本项目建立了梯形卷积优化窗和适合于嵌入式系统实现的高准确度自适应改进FRF估计方法,为改进FRF估计方法在传感器测试与评价、机械振动与故障诊断等领域的应用和研究奠定了理论和技术基础。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(1)
单相多功能电能表设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    电子测量与仪器学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贺静丹;滕召胜;温和;周良璋
  • 通讯作者:
    周良璋
改进加窗频谱峰值拟合算法及谐波分析应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    温和;滕召胜;黎福海;王永;胡晓光
  • 通讯作者:
    胡晓光
噪声影响下的高准确度介损角测量方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    温和;王永;滕召胜;黄强;黎福海
  • 通讯作者:
    黎福海
COMPLEX NOISE-BITS AND LARGE-SCALE INSTANTANEOUS PARALLEL OPERATIONS WITH LOW COMPLEXITY
复杂的噪声位和低复杂度的大规模瞬时并行运算
  • DOI:
    10.1142/s0219477513500028
  • 发表时间:
    2013-03-01
  • 期刊:
    FLUCTUATION AND NOISE LETTERS
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wen, He;Kish, Laszlo B.;Klappenecker, Andreas
  • 通讯作者:
    Klappenecker, Andreas
Optimized Trapezoid Convolution Windows for Harmonic Analysis
用于谐波分析的优化梯形卷积窗口
  • DOI:
    10.1109/tim.2013.2255990
  • 发表时间:
    2013-09-01
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Wen, He;Teng, Zhaosheng;Yang, Yuxiang
  • 通讯作者:
    Yang, Yuxiang

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其他文献

基于泰勒-傅里叶变换的电压闪变测量方法
  • DOI:
    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.191136
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邝昊云;温和
  • 通讯作者:
    温和
九点变换改进FFT高精度谐波分析方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电力系统及其自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    温和;滕召胜;李聪聪;张红瑛
  • 通讯作者:
    张红瑛
二值图像截断四叉树编码及快速逻辑运算方法
  • DOI:
    10.13382/j.jemi.2017.11.002
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电子测量与仪器学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁孟霞;郭斯宇;刘敏;凌志刚;温和
  • 通讯作者:
    温和
多频率同步的电流互感器H_(n-ave)估计方法
  • DOI:
    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.161488
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱亮;温和;马建;张春强;金冉
  • 通讯作者:
    金冉
一种三相不平衡度相量快速算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电测与仪表
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    成达;温和;滕召胜;谭霞
  • 通讯作者:
    谭霞

其他文献

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温和的其他基金

面向包络提取的加窗泰勒-傅里叶变换及其在电压闪变检测中的应用研究
  • 批准号:
    61771190
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于改进FRF估计的电流互感器多频率动态同步测试关键技术研究
  • 批准号:
    61370014
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    78.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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