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基于CAM關聯(lián)比較器的FPGA雷達脈沖預分選器設計

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近年來,雷達在軍用和民用領域都獲得了巨大的發(fā)展。雷達信號處理系統(tǒng)是雷達的關鍵模塊,對雷達定位精度起著決定性作用。FPGA 以其眾多的優(yōu)點,在雷達信號處理系統(tǒng)中被廣泛使用。本文探究FPGA雷達信號
2017-11-22 07:25:025151

基于FPGA雷達脈沖預分選設計

0 引言 現(xiàn)代電子戰(zhàn)環(huán)境日趨復雜,信號日趨密集,新體制雷達不斷出現(xiàn),雷達信號的各個參數(shù)以各種規(guī)律變化,因而從密集復雜的信號環(huán)境中分選和識別各種新體制雷達信號就成了電子戰(zhàn)信號處理的一大難題。為了滿足
2017-12-02 20:52:02545

基于模糊聚類的多雷達航跡關聯(lián)算法

針對采用傳遞閉包模糊聚類的多雷達航跡關聯(lián)算法運算量較大的問題,提出了分步的基于模糊聚類的多雷達航跡關聯(lián)算法。首先基于歐氏距離對航跡進行預關聯(lián)判斷,然后通過模糊相似計算,簡化了航跡相似矩陣,進而減少
2017-12-18 17:07:220

平面變換技術脈沖分選自動實現(xiàn)方法

平面變換技術是一種非常有效的脈沖分選方法,其關鍵技術包括在顯示平面上的特征曲線搜索和特征曲線識別。對于特征曲線搜索,傳統(tǒng)依靠人工的做法不但費時費力還限制了脈沖分選的自動實現(xiàn);而對于特征曲線識別,目前
2018-03-19 14:46:420

R-D算法與FPGA芯片實現(xiàn)雷達成像方位脈沖壓縮系統(tǒng)的設計與仿真分析

、功耗與實時性要求都很高的實時SAR成像系統(tǒng),其應用十分廣泛。在整個有距離-多普勒(R-D)算法中方位脈沖壓縮系統(tǒng)是設計的關鍵。隨著FPGA芯片突飛猛進的發(fā)展,實時雷達成像方位脈沖壓縮系統(tǒng)在FPGA上實現(xiàn)變成了可能。
2018-12-30 11:10:005100

PIC單片機中預分頻器的作用

暫時先選一個另外的值 MOVLW B‘XXXX1XXX’ ;清零RTCC和預分頻器 OPTION ;選擇WDT為對象,但不要改變預分頻值 CLRWDT ;清WDT和預分頻器 MOVLW B‘XXXX1XXX’ ;選擇新的預分頻值
2018-11-08 16:14:0310599

MC9S12DG256微控制的詳細中文資料介紹

一個16位向上帶可編程預分頻的主計數(shù)。一個16位的帶可編程預分頻的模數(shù)向下計數(shù) 8個獨立的定時通道,每個通道具備輸入捕捉和輸出比較功能 4個8位脈沖累加,也可設置成2個16位脈沖累加。通過對寄存編程可以實現(xiàn)不同的功能
2019-06-21 16:52:1022

如何使用FPGA實現(xiàn)靜止補償?shù)腜WM脈沖發(fā)生設計

研制了基于現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)實現(xiàn)的、用于± 50 0 kvar靜止補償 (STATCOM)的 PWM脈沖發(fā)生。該脈沖發(fā)生通過接口單元接收 DSP寫入的 PWM脈沖寬度數(shù)據(jù) ,然后
2020-01-07 11:15:4324

脈沖雷達的優(yōu)勢_脈沖雷達的波形參數(shù)

雷達通常有兩種基本類型:連續(xù)波(CW)雷達脈沖雷達。CW 雷達發(fā)射連續(xù)波,并且發(fā)射的同時可以接收反射的回波信號,即收發(fā)可同時進行。脈沖雷達間歇式發(fā)射脈沖周期信號,并且在發(fā)射間隔接收反射的回波信號,即收發(fā)間隔進行。
2020-10-16 14:18:558192

脈沖雷達的優(yōu)點,脈沖波形參數(shù)

雷達通常有兩種基本類型:連續(xù)波(CW)雷達脈沖雷達。CW雷達發(fā)射連續(xù)波,并且發(fā)射的同時可以接收反射的回波信號,即收發(fā)可同時進行。脈沖雷達間歇式發(fā)射脈沖周期信號,并且在發(fā)射間隔接收反射的回波信號,即收發(fā)間隔進行。
2020-11-16 16:24:4511180

基于FPGA集群的NEST脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡仿真

針對類腦計算系統(tǒng)中NEST脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡仿真運行速度慢和功耗高的問題,設計一種基于現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)集群的NEST脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡仿真。在改進NEST仿真結構的基礎上,提岀漏電流整合
2021-03-19 10:35:2511

寬帶放大器和預分頻器模塊覆蓋直流至20 GHz

寬帶放大器和預分頻器模塊覆蓋直流至20 GHz
2021-05-26 20:34:203

基于灰色關聯(lián)分析的雷達外測數(shù)據(jù)精度評估

測量精度是評估雷達是否滿足試驗要求的關鍵指標。首先針對少量的雷達外測定軌評估教據(jù),結合灰色系統(tǒng)理論提出一種基于改進灰色關聯(lián)分析理論的方法,研究雷達外測數(shù)據(jù)與精軌數(shù)據(jù)的關聯(lián)性;而后根據(jù)半監(jiān)督
2021-05-31 15:13:288

基于遷移深度學習的雷達信號分選識別

基于遷移深度學習的雷達信號分選識別 ? 來源:《軟件學報》?,作者王功明等 ? 摘要:? 針對當前雷達信號分選識別算法普遍存在的低信噪比下識別能力差、特征參數(shù)提取困難、分類模型參數(shù)復雜等問題,提出
2022-03-02 17:35:022319

預分頻器的Arduino射頻頻率計數(shù)

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2022-07-06 09:26:041

FMCW和線性調(diào)頻脈沖雷達

在FMCW雷達和更先進的線性調(diào)頻脈沖雷達的開發(fā)和測試中,具有掃頻和線性調(diào)頻調(diào)制的信號發(fā)生是非常重要的,它也可以用于在實驗室或現(xiàn)場開發(fā)和測試脈沖壓縮技術和設備中。
2022-07-26 10:10:025774

PRI/PRF的種類及對分選算法有何影響

雷達采用PRI參差主要用來消除盲速或測距模糊,PRI參差雷達脈沖序列可以看成多個PRI的脈沖序列的交錯。按照適用于固定PRI的分選方法對其進行分選分選出多個脈沖序列后,若識別是同一雷達,則進行脈沖序列合并。
2022-11-28 16:17:005685

單基站脈沖測距雷達建模學習

本例展示了如何模擬單站脈沖雷達的接收信號以估計目標距離。單站脈沖雷達的發(fā)射與接收器物理位置上可以認為是同一個點。
2023-05-29 17:29:092664

AT32講堂011 | 如何使用雅特力AT32 MCU定時進行PWM輸入測試

脈沖寬度(輸入捕獲),或者產(chǎn)生輸出波形(輸出比較、PWM、嵌入死區(qū)時間的互補PWM等)。使用定時預分頻器和CRM時鐘控制預分頻器,可以實現(xiàn)脈沖寬度和波形周期從幾個微秒
2022-07-02 15:03:595696

脈沖發(fā)生是什么意思?脈沖發(fā)生怎么使用?

脈沖發(fā)生是什么意思?脈沖發(fā)生怎么使用? 脈沖發(fā)生是一種電子設備,可以生成不同類型的脈沖信號。這些信號可以被用于各種測試、測量和控制應用,包括電子、通信、無線電、雷達、醫(yī)療等領域。它通常由多個
2023-08-24 15:18:095687

脈沖發(fā)生助力雷達系統(tǒng)開發(fā)的關鍵應用

德思特PG1000系列脈沖發(fā)生允許使用圖形界面和觸摸屏顯示輕松創(chuàng)建具有不同脈沖寬度、重復率和幅度的脈沖。采用該解決方案,可以節(jié)省開發(fā)脈沖系統(tǒng)的時間,并將精力集中在雷達設計和測試目標上。本文將介紹
2023-10-07 14:32:511282

基于GUI的雷達信號抗分選性能評估系統(tǒng)

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2023-10-24 09:09:190

基于TMS320C6678的八核DSP雷達信號分選電路

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2023-11-06 10:28:591

驅動源極引腳的效果:雙脈沖測試比較

驅動源極引腳的效果:雙脈沖測試比較
2023-12-05 16:20:07895

脈沖變壓的原理、特性及應用

脈沖變壓,作為一種特殊的變壓類型,其在現(xiàn)代電子技術領域中扮演著舉足輕重的角色。脈沖變壓主要用于傳輸和處理高頻脈沖信號,因其獨特的工作原理和優(yōu)良的應用特性,被廣泛應用于雷達、通信、電力電子等領域。本文將詳細探討脈沖變壓的原理、特性及其在各個領域的應用實例。
2024-05-23 14:43:545197

什么是脈沖雷達

脈沖雷達雷達技術中的一種重要類型,它以獨特的脈沖工作方式實現(xiàn)了對目標物體的精確探測與測量。以下是對脈沖雷達的詳細介紹,內(nèi)容涵蓋其定義、工作原理、組成部分、應用領域以及與其他類型雷達比較等方面。
2024-10-15 10:58:293534

脈沖雷達和超寬帶雷達有什么區(qū)別

脈沖雷達和超寬帶雷達雷達技術中的兩種重要類型,它們在許多方面存在顯著的差異。以下是對這兩種雷達技術的詳細比較,內(nèi)容涵蓋其定義、工作原理、特點、應用領域以及發(fā)展趨勢等方面。
2024-10-15 11:00:451980

使用TMS320C40 DSP實現(xiàn)單脈沖雷達的數(shù)字跟蹤

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2024-10-28 10:04:410

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