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短时Fourier变换(STFT)在分析非平稳信号的过程中,受调制系数的影响,时频分布图中的能量扩散至主导频率的周围,降低了时频分布的可读性.运用STFT分析瞬时频率缓变或恒定的信号时,调制系数的影响较小甚至可以忽略不计,而得到能量聚集程度很高的时频分布.根据这一特点,提出了迭代广义短时Fourier变换(IG-STFT),该方法有效改善了时频图的可读性.首先运用迭代广义解调分离出频率恒定的单分量成分,然后运用STFT分析信号的时频分布,最后依据STFT的分析结果和相位函数得到原信号的时频分布.通过行星齿轮箱仿真信号和实验信号分析,验证了该方法在分析非平稳信号中的有效性,准确诊断了齿轮故障
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人教版高中物理必修2第六章 万有引力与航天1. 行星的运动习题(2)
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人教版高中物理必修2第六章 万有引力与航天1. 行星的运动习题(1)
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3,恒星晚期演化 4,白矮星的形成和质量上限 5,行星状星云 6,白矮星的质量上限的争论
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•轮系的类型 •定轴轮系的传动比计算 •周转轮系的传动比计算 •复合轮系的传动比计算 •轮系的功用 •其他行星传动简介
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第一节 背景知识 第二节 卢斯福模型的提出 第三节 卢斯福散射公式 第四节 卢斯福公式的实验验证 第五节 行星模型的意义及困难
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第一章:原子的位形:卢斯福模型 1背景知识 2卢斯福模型的提出 3卢斯福散射公式 4卢斯福公式的实验验证 5行星模型的意义及困难
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4.1气压变化 4.2风 4.3全球大气环流——行星风系 4.4区域大气环流季风环流 4.5地方性大气环流—局地环流
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5.1轮系分类及传动比计算 5.2轮系的功能 5.3轮系的设计 5.4其它类型的行星传动
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地球是属于太阳系中的一颗行星,在了解地球起源及演化前先了解太阳系的起源
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