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1)  consecutive non-stationary random signals
连续非平稳随机信号
1.
Then, based on the method of data-adaptive evolutionary spectral estimation of Wold-Cramer evolutionary spectral, we give a new method to estimate the evolutionary spectral of consecutive non-stationary random signals.
本文首先阐述了Priestly进化谱理论,得到了Priestly进化谱密度的一个易于计算的表达式,然后基于对Wold-Cra-mer进化谱的数据——自适应进化谱估计法,给出了连续非平稳随机信号进化谱估计法。
2)  Non-Stationary Signal
非平稳随机信号
1.
Removal of Trend from Non-Stationary Signal Based on Wavelet Transformation;
仿真实验表明,该方法简单、高效,适用于非平稳随机信号的处理,是一种实用的趋势项剔除方法。
3)  nonstationary random signal
非平稳随机信号
1.
It is beginning for wavelet transform to be applied to nonstationary random signal processing.
将小波变换用于非平稳随机信号分析与处理 ,目前刚刚开始。
2.
This paper introduces several analysing and processing methods for nonstationary random signals,such as short-time Fourier transform,Gabor transform and wavelet analysis etc.
本文介绍了非平稳随机信号短时傅立叶变换、Gabor变换及小波分析等几种分析处理方法,给出了具体的分析方法及各自的适用范围。
4)  nonstationary random vibration signal
非平稳随机振动信号
1.
In view of the disadvantages of the traditional time-varying parameters modeling algorithm about nonstationary random vibration signal of a spacecraft with closed spaced modal frequency,a multicomponent process neural network(PNN) autoregressive model was proposed,which was based on the empirical mode decomposition(EMD).
针对航天器非平稳随机振动信号模态频率密集的特点,提出了基于经验模式分解EMD(Empirical Mode Decomposition)的多分量过程神经网络PNN(Process Neural Net-work)自回归模型。
5)  stochastic continuous signal
随机连续信号
1.
The modeling problem for stochastic continuous signals, described by stochastic differential equations, is discussed.
讨论由随机微分方程描述的随机连续信号的辨识建模问题。
6)  non-stationary random excitation signal
非稳态随机信号
补充资料:连续和非连续孔径射电望远镜
      射电望远镜因接收天体射电的天线孔径的构成方式不同,而有连续孔径和非连续孔径之分。连续孔径射电望远镜是射电望远镜的一种最简单的类型,其天线孔径为接收单元所布满,因而天线增益和分辨率全由天线孔径的实际尺寸和形状决定。这类望远镜天线孔径可以有各种形状,如通常的抛物面、球面、抛物柱面、抛物带形反射面等。某些由分立天线(如偶极子天线、裂缝波导等)组成的天线阵,当阵元间距不大于半波长时,由于电场强度方向图和连续面电流分布的场强方向图相似,也被认为是连续孔径射电望远镜。这种情况更常见于线孔径或米波、十米波段的偶极子阵。非连续孔径射电望远镜是天线结构只分布在孔径部分面积内的望远镜,通常由多个天线组成。栅式干涉仪、复合射电干涉仪、栅十字、 T形栅、圆阵、圆环以及综合孔径射电望远镜等都是。这种望远镜的分辨率由天线范围(设想的孔径)的外尺寸决定,而总的天线增益或灵敏度,则取决于全部天线单元面积的总和。图中a所示的连续孔径天线可认为由N个单元面积组成,经天线传至接收机的信号是各单元反射信号的迭加,连续孔径射电望远镜通过焦点处的馈源自动得到这种迭加。由于二单元A、B信号的迭加效果等效于处在A、B的相关干涉仪输出,非连续孔径射电望远镜正是基于这个原理,在省去孔径一部分的情况下,保留连续孔径各单元间的全部间距和取向,如图中b所示的"骨架式"射电望远镜,或者依观测需要对这些间距和取向进行有限的采样(各种干涉阵),甚至用不少于2的有限天线依次采样后进行处理;图中c是综合孔径望远镜。
  

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