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電子發(fā)燒友網(wǎng)>處理器/DSP>DSP在衛(wèi)星測控多波束系統(tǒng)中的應(yīng)用

DSP在衛(wèi)星測控多波束系統(tǒng)中的應(yīng)用

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摘要:根據(jù)衛(wèi)星數(shù)傳系統(tǒng)的要求,考慮FPGA的單拉子效應(yīng),提出一種。印DSP+FPGA的衛(wèi)星數(shù)據(jù)壓縮機的硬件結(jié)構(gòu)。介紹了CCD相機與教據(jù)壓縮機之間的LVDS接口、數(shù)據(jù)壓縮機與綜合處理器之間的遙控遙測接口、硬件內(nèi)部DSP與FPGA之間的串行EDMA方式通信接口的實現(xiàn)方法,
2011-02-27 23:08:5661

基于DSP的分布式測控系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

摘要:文章從硬件和軟件兩方面詳細(xì)介紹了一種遠(yuǎn)距離分布式測控系統(tǒng),該系統(tǒng)以數(shù)字信號處理器(DSP) TMS32OF240和PC機為主體,通過PC機串口與MOdeM連接實現(xiàn)遠(yuǎn)程通信。 關(guān)健詞;分布式側(cè)控系統(tǒng) DSP 遠(yuǎn)程通信 MSCOMM控件
2011-02-28 13:26:2543

智能參數(shù)測控系統(tǒng)設(shè)計

以 AT89C52 微處理器核心設(shè)計了智能參數(shù)測控系統(tǒng),通過MAX125 對多路參數(shù)的采集,采用CAN 總線構(gòu)成數(shù)據(jù)通信接口。給出了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖、數(shù)據(jù)采集和CAN 總線接口原理圖,及CAN 總線通
2011-06-07 17:25:4536

HPI多處理系統(tǒng)的應(yīng)用

使用DSP的處理器系統(tǒng)設(shè)計PC主機與DSP的數(shù)據(jù)交換是關(guān)鍵的技術(shù)/本文比較了數(shù)據(jù)交換采用的各種技術(shù)
2011-09-02 14:16:3826

基于GPRS的頻激電儀遠(yuǎn)程測控系統(tǒng)

針對頻激電儀接收機對發(fā)送機和控制器無法進行智能遠(yuǎn)程控制的現(xiàn)狀,開發(fā)了一套基于GPRS的頻激電儀遠(yuǎn)程測控系統(tǒng).該系統(tǒng)由通信模塊、上位機和下位機組成.通信模塊由3塊插
2011-09-09 16:31:4350

單片機測控系統(tǒng)醫(yī)療護理的應(yīng)用

單片機測控系統(tǒng)醫(yī)療護理的應(yīng)用
2011-09-28 11:43:1777

基于AVR單片機的衛(wèi)星地面測控系統(tǒng)設(shè)計

本文介紹了單片機Atmega128一種衛(wèi)星地面測控系統(tǒng)的應(yīng)用,該系統(tǒng)利用Atmega128完成了10路模擬信號的測量、4路脈沖信號的頻率測量以及脈沖寬度的測量
2012-02-15 09:42:532151

臨近空間飛行器低仰角測控通信中的自適應(yīng)盲波束形成算法

由于臨近空間復(fù)雜的大氣環(huán)境,臨近空間飛行器的測控通信系統(tǒng)與以往的衛(wèi)星、導(dǎo)彈等系統(tǒng)測控有很大不同,針對低仰角測控通信所面臨的徑反射干擾嚴(yán)重的問題,建立了系統(tǒng)
2012-10-26 14:26:5336

SVPWM變頻調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用及其DSP實現(xiàn)

SVPWM變頻調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用及其DSP實現(xiàn)
2016-04-15 17:49:539

愛普生的傳感系統(tǒng)航天衛(wèi)星

衛(wèi)星傳感系統(tǒng)
Piezoman壓電俠發(fā)布于 2024-03-01 11:13:31

模型分形切換預(yù)測控制在主汽溫度調(diào)節(jié)的應(yīng)用

模型分形切換預(yù)測控制在主汽溫度調(diào)節(jié)的應(yīng)用_張華
2017-01-07 17:01:101

實時操作系統(tǒng)DSP_BIOSDSP開發(fā)的應(yīng)用

實時操作系統(tǒng)DSP_BIOSDSP開發(fā)的應(yīng)用
2017-10-20 16:18:308

基于DSP衛(wèi)星測控波束解析

一、引言 衛(wèi)星測控波束系統(tǒng)主要針對衛(wèi)星信號實施測控,它包括兩個方面:信號波達方向(DOA)的估計和數(shù)字波束合成。波達方向的估計是對空間信號的方向分布進行超分辨估計,提取空間源信號的參數(shù)如方位角
2017-10-23 10:25:150

DSP衛(wèi)星測控波束系統(tǒng)設(shè)計方案

一、引言 衛(wèi)星測控波束系統(tǒng)主要針對衛(wèi)星信號實施測控,它包括兩個方面:信號波達方向(DOA)的估計和數(shù)字波束合成。波達方向的估計是對空間信號的方向分布進行超分辨估計,提取空間源信號的參數(shù)如方位角
2017-10-23 10:56:360

詳述DSP系統(tǒng)互連方案的應(yīng)用背景和優(yōu)缺點

的數(shù)據(jù)處理。目前使用的單個DSP已不能適應(yīng),迫切需要把多個DSP組成互連系統(tǒng),以增加整體數(shù)據(jù)處理能力。圖像處理,也需要使用DSP系統(tǒng),進行大規(guī)模的圖像信號處理。本文根據(jù)TI公司DSP對外的主機接口(HPI)、外部存儲器接口 (EMIF)、
2017-10-24 09:56:481

基于DSP和FPGA的衛(wèi)星測控波束系統(tǒng)的設(shè)計

衛(wèi)星測控波束系統(tǒng)主要針對衛(wèi)星信號實施測控,它包括兩個方面:信號波達方向(DOA)的估計和數(shù)字波束合成。 波達方向的估計是對空間信號的方向分布進行超分辨估計,提取空間源信號的參數(shù)如方位角、仰角等
2017-10-26 15:20:412

PCIE總線的DSP系統(tǒng)接口設(shè)計

PCIE總線的DSP系統(tǒng)接口設(shè)計
2017-10-31 10:42:0323

DSP并行系統(tǒng)設(shè)計方案解析

共享與鏈路口混合耦合的DSP并行處理系統(tǒng)方案。設(shè)計,利用FPGA實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和CPCI接口的邏輯控制。經(jīng)驗證,該系統(tǒng)具有運算能力強、片間通信靈活、并行處理效率高等優(yōu)點。 關(guān)鍵詞:DSP并行系統(tǒng);ADSP-TS201S;FPGA;CPCI接口 0 引言 寬帶雷達信號處理,存在諸如回波
2017-10-31 16:41:040

衛(wèi)星測控波束系統(tǒng)DSP模塊算法的并行實現(xiàn)

衛(wèi)星測控波束系統(tǒng)主要針對衛(wèi)星信號實施測控,它包括兩個方面:信號波達方向(DOA)的估計和數(shù)字波束合成。波達方向的估計是對空間信號的方向分布進行超分辨估計,提取空間源信號的參數(shù)如方位角、仰角等。數(shù)字
2017-10-31 17:01:010

DSP應(yīng)用系統(tǒng)的低功耗設(shè)計

。 一、合理選擇DSP器件 應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)要求來選擇合適的DSP器件。典型的DSP應(yīng)用系統(tǒng),通常其核心是由一片或DSP構(gòu)成數(shù)據(jù)處理模塊,由于系統(tǒng)運算量大且速度要求高,因此DSP內(nèi)部的部件開關(guān)狀態(tài)轉(zhuǎn)換十分頻繁,這使得DSP器件的功耗應(yīng)用系統(tǒng)的功
2017-11-06 14:57:061

基于參量陣的波束測深技術(shù)研究

介紹了參量陣?yán)碚撘约?b class="flag-6" style="color: red">多波束測深系統(tǒng),提出了一種基于參量陣的波束測深方法。傳統(tǒng)的單波束測深系統(tǒng)每次測量只能獲得測量船垂直下方一個海底測量深度值,而波束探測能獲得一個條帶覆蓋區(qū)域內(nèi)多個測量點的海底
2017-11-14 15:32:2412

基于FPGA波束成像的聲納系統(tǒng)設(shè)計

給出了一種基于FPGA的波束成像聲納整機的硬件電路設(shè)計方案,介紹了該方案各分系統(tǒng)的具體電路實現(xiàn),以Xilinx公司的FPGA芯片作為核心器件,根據(jù)干端PC下發(fā)的控制指令實現(xiàn)對180個基元的發(fā)射
2017-11-18 09:38:014879

成像聲納波束形成的FPGA工程實現(xiàn)

,僅采用6組加權(quán)系數(shù)矢量即可在90°范圍內(nèi)產(chǎn)生540個波束,使存儲量降低了兩個數(shù)量級,從而有效降低對硬件存儲資源的要求。該系統(tǒng)工作270MHz,通過乒乓操作實現(xiàn)數(shù)據(jù)不間斷的輸入輸出,從而提高速度。
2017-11-18 18:45:283037

考慮波束間干擾的波束衛(wèi)星功率帶寬聯(lián)合分配算法

波束衛(wèi)星通信系統(tǒng)由于頻率復(fù)用導(dǎo)致波束間存在干擾。為此,通過引入干擾系數(shù),構(gòu)建帶寬功率聯(lián)合分配模型,將該資源分配問題拆分為功率分配、帶寬分配和對偶變量更新3個子問題,并提出相應(yīng)的分配算法。算法初次
2018-03-29 15:08:081

衛(wèi)星測控波束系統(tǒng)DSP模塊的設(shè)計方法

用于測向和波束合成的算法很多,各種算法各有優(yōu)勢,通過對這些算法的模擬和性能比較,最終選擇MUSIC(Multiple Signal Characteristic)算法來實現(xiàn)測向,用基于線性約束最小二乘恒模算法進行波束合成。
2018-08-30 09:32:284748

新型點波束提升通信衛(wèi)星的帶寬

SSL的兩顆全新通信衛(wèi)星以及第3顆為印尼國有運營商印尼電信公司(Telkom Indonesia)生產(chǎn)的梅拉?普蒂赫(Merah Putih,8月7日發(fā)射)均基于常用的SSL1300系列架構(gòu)。此外,這些衛(wèi)星還需要專門的天線陣列,支持Telesat的點波束
2018-12-14 10:57:156724

為什么目前我國現(xiàn)有地面測控站無法實現(xiàn)對全球組網(wǎng)衛(wèi)星的不間斷測量?

作為我國軌航天器管理中心和航天測控網(wǎng)運行管理中心,西安衛(wèi)星測控中心承擔(dān)北斗導(dǎo)航衛(wèi)星以及星間鏈路系統(tǒng)的運行管理工作。
2020-07-31 08:58:251594

波束成形的類型及其RF PCB的用途

的關(guān)鍵。 RF 系統(tǒng)中使用了不同類型的波束成形,這些波束成形又與系統(tǒng)運行時控制天線的方式有關(guān)。 RF PCB 的所有類型的波束成形都依賴于使用天線陣列來將波束轉(zhuǎn)向所需的方向,并提供與最終用戶的半雙工通信。無線鏈路的發(fā)送和接收端還實施了復(fù)雜的信號處理
2020-11-04 19:45:365620

通信衛(wèi)星波束天線的發(fā)展現(xiàn)狀及建議

通過空間隔離來實現(xiàn)多次頻率復(fù)用和極化復(fù)用,從而成倍地提高通信衛(wèi)星容量,成為今后星載天線領(lǐng)域研究的重點方向。 1 通信衛(wèi)星波束天線的應(yīng)用狀況 隨著通信業(yè)務(wù)需求的迅猛增長,地球同步軌道( GEO) 上的高通量衛(wèi)星系統(tǒng)已成為
2020-11-23 11:51:5815990

可解決衛(wèi)星通信干擾的跳波束圖案優(yōu)化方法

為解決全帶寬跳波束衛(wèi)星通信系統(tǒng)的干擾問題,提出一種基于波束分簇的跳波束圖案優(yōu)化方法。以各波朿請求量占系統(tǒng)可提供資源的比例為時隙分配依據(jù),滿足相對公平的前提下提高系統(tǒng)總?cè)萘?,推算距離門限值,當(dāng)波束
2021-05-27 15:29:570

基于相控陣天線的衛(wèi)星信號波束跟蹤算法

提岀并實現(xiàn)了—種利用衛(wèi)星信標(biāo)信號來實施基于相控陣天線的波束眼蹤算法。該方法適用于采用相控陣天線技術(shù)的各種衛(wèi)星“動通”天線克服了衛(wèi)星信標(biāo)信號強度弱檢測困難的弱點提高了跟蹤信噪比同時采用了軟件無線電
2021-05-29 10:47:476

基于毫米波車地通信的自適應(yīng)波束成形方法

文中提出了一種基于毫米波高鐵車地通信的自適應(yīng)波束成形方法。該方法,基站利用毫米波同時發(fā)射多個具有不同寬度的波束進行信號傳輸,從而提升系統(tǒng)的吞吐量。波束傳輸方法也可以降低系統(tǒng)的通信中斷概率
2021-05-29 15:45:418

衛(wèi)星星地測控鏈路的功率控制策略綜述

衛(wèi)星星地測控鏈路的功率控制策略綜述
2021-06-29 14:50:0110

基于開關(guān)矩陣的衛(wèi)星通信測控站多路頻譜監(jiān)測系統(tǒng)

基于開關(guān)矩陣的衛(wèi)星通信測控站多路頻譜監(jiān)測系統(tǒng)
2021-06-30 14:28:465

剖析GPRS MODEM遠(yuǎn)程測控系統(tǒng)的應(yīng)用

剖析GPRS MODEM遠(yuǎn)程測控系統(tǒng)的應(yīng)用
2021-12-27 16:31:450

波束相控陣天線的應(yīng)用優(yōu)勢

用同一相控陣天線孔徑同時形成多個無損或接近無損的接收波束,是相控陣?yán)走_的一個重要特點。綜合起來,波束相控陣天線的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
2022-05-06 16:02:2710486

KU波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)

該解決方案是一個全雙工衛(wèi)星通信系統(tǒng),該系統(tǒng)使用基于瑞薩電子波束成形 IC (BFIC) 的平板電子導(dǎo)向陣列天線 (ESA) 進行衛(wèi)星電子波束定位和跟蹤。對于半雙工應(yīng)用,Tx 和 Rx 天線可以合并到一塊板上以減少材料清單 (BOM)。
2022-12-09 15:11:581

羅特曼透鏡波束技術(shù)歷史淺說

20 世紀(jì) 50 年代后,隨著跟蹤雷達、衛(wèi)星通信以及電子對抗等領(lǐng)域?qū)Χ嗄繕?biāo)應(yīng)用環(huán)境的要求不斷加強,出現(xiàn)了基于準(zhǔn)光學(xué)原理的透鏡波束技術(shù),其中最著名的當(dāng)屬羅特曼透鏡。該透鏡源自20世紀(jì)50年代的魯茨(Ruze) 透鏡和R-2R透鏡。
2023-03-27 10:45:264605

共形可重構(gòu)超表面的遠(yuǎn)場波束掃描和雙波束產(chǎn)生

通道信息傳輸提供了新的設(shè)計思路。陣列天線共形可以很容易地集成飛機、導(dǎo)彈、衛(wèi)星等載體平臺的表面,而不會破壞載體的形狀、結(jié)構(gòu)和空氣動力學(xué)。報告主要研究共形可重構(gòu)超表面的遠(yuǎn)場波束掃描及波束產(chǎn)生。
2023-04-10 14:15:042810

相控陣波束賦形芯片對衛(wèi)星通信的必要性

衛(wèi)星通信這個充滿科技魅力的領(lǐng)域,每一次技術(shù)突破都可能重塑未來通信格局。今天就來聊聊其中的關(guān)鍵角色 — 相控陣波束賦形芯片,衛(wèi)星通信地面終端以及毫米波頻段到底有多重要。
2025-07-16 10:31:421325

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