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多譜勒雷達(dá)系統(tǒng)中噪聲的影響和多譜勒頻移

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2018-05-16 16:29:355813

根定理如何理解

本文主要介紹了特根定理的相關(guān)概念及它的論證,另外還闡述了特根定理作用。
2018-08-22 16:37:4133403

基于LabVIEW開發(fā)環(huán)境的的激光位移測量系統(tǒng)的設(shè)計

激光位移測量技術(shù)具有精度高、信噪比高、動態(tài)響應(yīng)快、線性好、抗干擾能力強(qiáng)、測量范圍大和非接觸性等特點,在遠(yuǎn)距離目標(biāo)的振動位移和變形等動態(tài)參數(shù)檢測上具有明顯優(yōu)勢,可廣泛應(yīng)用于機(jī)械、航空、建筑和軍事等領(lǐng)域。
2019-04-02 09:30:003368

克萊斯發(fā)布概念車Portal

自動駕駛車輛進(jìn)行測試。Waymo 的測試車基于克萊斯的全新 Pacifica 混合動力版車型打造,而谷歌提供激光雷達(dá)雷達(dá)、相機(jī)和自動駕駛技術(shù)。
2018-12-28 10:30:493432

上海技物所研制新技術(shù)試驗衛(wèi)星G星有效載荷段寬幅相

段寬幅相機(jī)是新型成像光學(xué)載荷,可實現(xiàn)段聯(lián)合對地遙感成像。該相機(jī),上海技物所自主研制的量子阱紅外探測器獲得首次空間應(yīng)用。相機(jī)在軌應(yīng)用服務(wù)將惠及智慧城市、海洋運輸、民航安全、應(yīng)急救災(zāi)等廣泛領(lǐng)域。
2020-06-19 10:41:342663

調(diào)頻連續(xù)波 FMWC 雷達(dá)與汽車毫米波雷達(dá)的區(qū)別

如果反射信號來自一個相對運動的目標(biāo),則反射信號包括一個由目標(biāo)的相對運動所引起的 fd。
2020-08-13 16:15:3113052

簡述段集成長線列紅外探測器應(yīng)用情況

段集成長線列紅外探測器利用通道組合濾光片對探測器芯片光譜細(xì)分,光譜方向與飛行器飛行方向一致,從而實現(xiàn)二維幾何成像和光譜信息的同時獲得。段集成紅外探測器工作示意如圖1所示。
2020-08-31 10:42:153668

段集成長線列紅外探測器應(yīng)用情況

段集成紅外探測器具有光譜覆蓋范圍寬,可覆蓋短波、中波、長波紅外段、集成段數(shù)、每個段寬帶可選等優(yōu)勢。段集成紅外探測器已廣泛應(yīng)用到衛(wèi)星遙感載荷,在生態(tài)環(huán)境檢測、土壤質(zhì)量評價,農(nóng)作物分類與估產(chǎn)、海洋資源與生態(tài)監(jiān)測、地球資源開發(fā)利用發(fā)揮重要作用。
2020-11-10 11:18:343492

AN-1067: 相位噪聲和抖動的功率密度:理論、數(shù)據(jù)分析和實驗結(jié)果

AN-1067: 相位噪聲和抖動的功率密度:理論、數(shù)據(jù)分析和實驗結(jié)果
2021-03-20 18:19:308

關(guān)于FPGA的雷達(dá)雜波速度圖的實現(xiàn)方法

雷達(dá)信號處理,為了對低速運動雜波進(jìn)行有效的抑制,研究了一種雜波速度圖的建立方法。此雜波速度圖的
2021-05-05 14:23:003926

英飛睿新品S5000相控陣雷達(dá)現(xiàn)場首發(fā),引起廣泛關(guān)注

英飛睿S5000相控陣雷達(dá)采用Ku波段的脈沖體制,具備大區(qū)域持久、高密度搜索監(jiān)視和多目標(biāo)跟蹤能力,專門針對地面人員、車輛、海上艦船等目標(biāo)而設(shè)計,同時兼顧低空無人機(jī)等目標(biāo)。
2021-04-25 09:47:3216491

噪聲放大器的頻率模擬LAB2_LNA_教程

噪聲放大器的頻率模擬LAB2_LNA_教程
2021-12-20 10:01:474

光譜相機(jī)和激光雨滴譜在生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用

2022年6月,點將科技工程師在海南省開展為期十多天的激光雨滴監(jiān)測系統(tǒng)光譜圖像監(jiān)測系統(tǒng)等生態(tài)觀測站設(shè)備的儀器安裝調(diào)試和培訓(xùn)。由點將科技團(tuán)隊設(shè)計的光譜圖像監(jiān)測系統(tǒng)完成了安裝測試,進(jìn)展十分順利
2022-06-30 11:56:281441

梳狀倍頻簡析

采用梳狀倍頻得到的頻率源相位噪聲低、雜散指標(biāo)好,當(dāng)相位噪聲及雜散指標(biāo)要求高時,可考慮用梳狀倍頻。
2023-04-24 15:27:076917

電容的缺點是什么?

電容的缺點是什么?? 密電容是一種電子元件,常用于電路,可以將信號的頻率互換,從而實現(xiàn)對信號的處理和轉(zhuǎn)換。雖然密電容具有許多優(yōu)點,但它也有一些缺點。本文將詳盡、詳實、細(xì)致地探討密電容
2023-09-18 09:15:381616

電容對放大電路頻率的影響

電容對放大電路頻率的影響? 密電容是指在放大電路引入的補(bǔ)償電容,它可以幫助控制放大電路的頻響性能,提高放大電路的穩(wěn)定性和可靠性。因為電容對電路的頻率響應(yīng)具有重要的影響,所以在設(shè)計放大電路
2023-09-18 09:15:502489

定理的適用條件是什么?

定理的適用條件是什么? 密定理(Miller's Theorem)是電路理論中非常重要的一個定理,它是一種特殊的等效原理,可以將一個復(fù)雜的線性電路轉(zhuǎn)化為一個輸出端口和一個輸入端口,從而簡化電路
2023-09-18 10:44:094544

如何計算噪聲的功率密度?

如何計算噪聲的功率密度? 噪聲是通過同一物理系統(tǒng)的所有的頻率分量的隨機(jī)變化的結(jié)果,它被認(rèn)為在現(xiàn)代通信和計算機(jī)技術(shù)是一個重要的因素,因為噪聲會影響設(shè)備的信號質(zhì)量和性能。對于許多應(yīng)用,有必要
2023-09-19 16:49:5611500

為什么共漏級沒有密效應(yīng)?

為什么共漏級沒有密效應(yīng)? 共漏級(Common Emitter Configuration)和密效應(yīng)(Miller Effect)是兩個非常常見的電子電路的概念,它們都是由美國電學(xué)家John
2023-09-20 17:41:371294

AI發(fā)布全新模態(tài)開源模型GLM-4-9B

近日,智AI在人工智能領(lǐng)域取得重大突破,成功推出全新開源模型GLM-4-9B。這款模型以其卓越的模態(tài)能力,再次刷新了業(yè)界對于大型語言模型的認(rèn)識。
2024-06-07 09:17:161488

高通與智推動模態(tài)生成式AI體驗的終端側(cè)部署

此前,驍龍峰會首日,智與高通技術(shù)公司宣布合作將GLM-4V端側(cè)視覺大模型,面向驍龍8至尊版進(jìn)行深度適配和推理優(yōu)化,支持豐富的模態(tài)交互方式,進(jìn)一步推動模態(tài)生成式AI在終端側(cè)的部署和推廣,賦能更加情境化、個性化的終端側(cè)智能體驗。
2024-11-08 09:55:111295

焊接數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用與優(yōu)化研究

焊接技術(shù)因其在提高焊接質(zhì)量和效率方面的顯著優(yōu)勢,在現(xiàn)代制造業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。隨著工業(yè)4.0的推進(jìn),數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在焊接過程的作用日益凸顯,它不僅能夠?qū)崟r監(jiān)測焊接參數(shù),還能通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化焊接工
2025-01-08 09:04:32795

能源正式更名為瑞

近日,科能源(Kohler Energy)迎來了其發(fā)展歷程的又一重要時刻——正式更名為瑞科(Rehlko)。這一更名標(biāo)志著公司在其一個世紀(jì)的輝煌歷程,再次邁出了堅實的步伐。 自成立以來,科
2025-01-09 14:06:362559

GLM-PC 開放體驗,模態(tài) Agent 升級

1月23日,北京智華章科技有限公司宣布旗下智GLM-PC開放體驗,標(biāo)志著自主操作電腦的模態(tài)Agent迎來重要升級。 GLM-PC是基于智模態(tài)大模型CogAgent,全球首個面向公眾、回車
2025-01-24 14:10:181299

用于四 GSM / EDGE 和三(頻段 I、V、VIII)的/模 PAM skyworksinc

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于四 GSM / EDGE 和三(頻段 I、V、VIII)的/模 PAM相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有用于四 GSM / EDGE 和三(頻段 I、V、VIII
2025-09-08 18:33:48

沐曦股份曦云C系列GPU Day 0適配智GLM-4.6V模態(tài)大模型

12月8日智AI發(fā)布并開源 GLM-4.6V 系列模態(tài)大模型,沐曦股份曦云C系列GPU完成Day 0適配。
2025-12-17 14:28:41381

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