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为了实现对车辆速度进行高实时性、高精度的测量,设计了一种基于FPGA的多普勒雷达测速系统。系统以Spartan 6系列FPGA作为核心处理器,使用高精度ADC采集微波雷达模块输出的混频信号,将数据通过FPGA进行快速傅里叶变换(FFT)处理并利用Welch算法进行频谱分析,提取出运动车辆的多普勒频移,进而根据多普勒效应计算出被测车辆的运动速度。该设计利用FPGA在并行处理方面的速度优势对算法进行了优化,有效地降低了系统延时、提高了系统的处理速度和实时性。仿真和实验结果表明:系统工作稳定,具有较高的实时性,测量精度小于1km/h。 相似文献
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现代天线系统在对目标进行测向、测距以及接收目标电磁信号过程中需要保持天线稳定指向目标,如果天线在工作过程中出现持续振动,不仅会对伺服设备造成损坏,还会对测量结果及信号接收质量造成影响.针对工程实践中某型船载天线偶发振动的问题,提出一种基于快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)的频谱分析方法实现振动检测,并最大程度降低振动的影响.该方法能及时检测出天线的振动并实施干预,提高了天线工作的稳定性. 相似文献
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频谱移动的目的是使网络状态变化尽可能快地平滑进行,以确保频谱切换中对通信性能的影响最小。采用基于协作检测的协同频谱感知方法,研究频谱移动的策略,分析频谱池容量对系统性能的影响,设计合适的跨层策略,减小切换延迟,最小化频谱切换对各层的影响。 相似文献
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窄带无线通信中数字信号的频谱编码传输方法 总被引:3,自引:0,他引:3
本文提出了一种适用于窄带无线通信的数字信号频谱编码传输方法,就是用待传输的二进制数字信号对频谱进行编码,通过IFFT转换成编普通的模拟信号发送出去,在接收端,地收到的模拟信号进行抽样、FFT变换、恢复成原来的频谱,从而识别出发送端的数字信号。 相似文献
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提出了一种雷达信号的非相参积累检测和恒虚警处理方法。具体介绍了实现原理,并对这种检测方法在实际应崩中存在的一些问题进行了分析与处理。 相似文献
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通用的离散频谱相位差校正方法 总被引:23,自引:1,他引:23
现有三种离散频谱相位差校正法的基本原理是一致的,通过时移和加不同的对称窗进行两次FFT分析,并利用离散频谱对应峰值谱线的相位差以求得频率和相位校正量。在此基础上提出了通用离散频谱相位差校正方法:时域平移 改变窗长 改变窗函数,即第二段时域序列比第一段滞后L点,采用不同窗函数对两段时域分别作N点和M点的FFT分析。文献[10]、文献[9]和文献[11]提出的校正方法是此法改变不同参数的三个特例。仿真结果表明,该方法实现方便,精度较高,适合各种对称窗函数,抗噪声能力强。 相似文献
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分析影响DRFM输出信号相参性的因素,指出《DRFM相参复制能力及其检测方法》一文关于信号相参性时域检测方法的缺陷,并介绍一种新的相干检测法。 相似文献
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该文主要阐述了一种利用全相位FFT变换、快速浮点数除法、非均匀量化查表的方法。来完成三相电伏安相位测量算法的设计。全相位FFT的算法是先对数据进行全相位预处理,然后进行传统的确FFT运算。此算法具有初始相位不变和有效防止频谱泄露的特性,很好地解决非同步采样的频谱校正问题。 相似文献
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该系统采用增强型8051单片机STC12C5A60S2为主控制器,通过单片机内置的ADC对音频信号进行采样、量化,然后通过快速傅里叶变换运算,在频域计算出音频信号各个频率分量的功率,最后通过双基色LED单元板进行显示。该方案具有电路结构简洁,开发、生产成本低的优点。 相似文献
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分析研究了如何设计X波段中频相参多普勒天气雷达接收机方案以及如何计算接收机噪声系数、接收机灵敏度、前端增益与系统动态范围。同时提出了稳定本振的措施,使数字中频接收机具有可靠性高、灵敏度高、增益高、选择性好、动态范围大、适应性广、自动实现数字频率跟踪,数字定相等优点。 相似文献
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设计了一种实时信号频谱分析系统,该系统以TMS320F2812DSP作为系统数据处理核心,外扩14位高精度ADC,用FFT技术对信号频域进行分析。频谱分析的结果可实时显示并上传至上位机。通过对内部RAM的分块使用、在RAM中运行程序、利用中断实现任务调度等措施对软件进行优化设计,系统的实时性能良好。 相似文献
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相控阵天线是天线领域的重要课题,其波束快速灵活的优点命名其得到了广泛的应用。相控阵天线能极其迅速地改变波束的指向,关键在于相控阵天线每个单元的电调移相器。而如何控制移相器的配相方法使得天线获得最佳的性能就成为实际应用中必须研究的课题。 相似文献
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当雷达发射宽带信号时, 距离分辨单元可能比目标的尺寸小,导致目标在距离维扩展从而导致能量分散,常规的检测方法可能失效。基于此,文中分析了宽带信号的目标回波特性,提出了一种分段积累相关检测算法,并给出了时域和频域两种实现途径。通过仿真和实测数据分析,验证了时域和频域两种方法的同等优势,信噪比可以比常规处理高5 dB。最后基于工程实现的角度,分析了时域和频域两种方法的优缺点。 相似文献