1) Impulse response function
脉冲响应函数法
2) generalized impulse response function(GIRF)
广义脉冲响应函数法
3) pulse
脉冲
1.
Research on sterilization of E.coli by pulsed light;
脉冲强光对大肠杆菌的杀菌实验研究
2.
Waveform control strategy in double wire pulsed metal inert-gas welding based on DSP;
基于DSP的双丝脉冲MIG焊波控策略的研究
3.
Pulse-anodization Treatment and Evaluation of Corrosion Resistance for AZ91D Magnesium Alloy;
AZ91D镁合金脉冲阳极氧化处理及腐蚀性能评价
4) impulse
脉冲
1.
Analysis of the impulse laser welding technology in vacuum environment;
真空环境脉冲激光焊接工艺分析
2.
Numerical simulation of inducing large eddies in boundary layer through local impulse at the wall;
平板边界层壁面局部脉冲激发大涡结构起因的数值模拟
3.
Oscillatory and asymptotic behaviors of high-order nonlinear ordinary differential equation with impulses;
带脉冲高阶非线性微分方程解的振动性和渐近性
5) pulsed
脉冲
1.
Comparison of Doppler tissue imaging with pulsed-wave Doppler in evaluation of diastolic function in hypertension patients;
多普勒组织成像与脉冲多普勒方法对比评价高血压患者舒张功能
2.
Dissynchrony on left ventricular evaluated by pulsed wave Doppler tissue imaging in patients with acute myocardial infarction;
脉冲多普勒组织成像评价急性心肌梗死后左室舒缩协调性
6) impulsive
脉冲
1.
Positive periodic solution of a time-delay predator-prey system with impulsive stocking;
具有脉冲放养的周期时滞捕食系统的正周期解
2.
Periodic solutions for impulsive periodic delayed neural networks;
脉冲时滞神经网络的周期解
3.
Oscillation of Solutions of Systems of Nonlinear Impulsive Neutral Delay Parabolic Equations;
非线性脉冲中立型时滞抛物方程组解的振动性
参考词条
补充资料:脉冲响应函数方法
估计线性系统脉冲响应函数的一种非参数模型辨识方法。对于无随机噪声的确定性线性系统,当输入信号为一脉冲函数 δ(t) 时,系统的输出响应 h(t)称为脉冲响应函数。对于任意的输入 u(t), 线性系统的输出 y(t)表示为脉冲响应函数与输入的卷积, 即 如果系统是物理可实现的,那么输入开始之前,输出为0,即当 τ<0时 h(τ)??0,这里τ 是积分变量。对于离散系统,脉冲响应函数是一个无穷权序列,系统的输出是输入序列ut与权序列ht的卷积和: 。系统的脉冲响应函数是一类非常重要的非参数模型。辨识脉冲响应函数的方法分为直接法、相关法和间接法。①直接法:将波形较理想的脉冲信号输入系统,按时域的响应方式记录下系统的输出响应,可以是响应曲线或离散值。②相关法:由著名的维纳-霍夫方程得知:如果输入信号u(t)的自相关函数R(t)是一个脉冲函数kδ(t), 则脉冲响应函数在忽略一个常数因子意义下等于输入输出的互相关函数,即 h(t)=(1/k)Ruy(t)。实际使用相关法辨识系统的脉冲响应时,常用伪随机信号作为输入信号,由相关仪或数字计算机可获得输入输出的互相关函数Ruy(t),因为伪随机信号的自相关函数 R(t)近似为一个脉冲函数,于是h(t)=(1/k)Ruy(t)。这是比较通用的方法。也可以输入一个带宽足够宽的近似白噪声信号,得到h(t)的近似表示。③间接法:可以利用功率谱分析方法,先估计出频率响应函数H(ω), 然后利用傅里叶逆变换将它变换到时域上,于是便得到脉冲响应h(t)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。