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41.
吴建斌  田茂 《电子技术》2003,30(1):19-22
雷达信号的带宽与其分辨率紧密相关。为了提高信号带宽 ,文章通过分析DDS和PLL各自的性能特点 ,介绍了一种DDS激励PLL系统的方案来生成宽带雷达信号 ,并指出了设计中需要注意的事项 ,该设计能满足宽带信号的要求 ,具有较好的实用价值  相似文献   
42.
圆环天线的时域有限差分分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用时域有限差分算法(FDTD)计算了圆环天线在高斯脉冲激励下的瞬时电流分布,通过付里叶变换,获得天线在不同频率下的稳态电流分布,经过进一步计算,得出天线在这组频率下的辐射方向图和输入阻抗。  相似文献   
43.
高分辨率探地雷达步进系统的研究与实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于对探地雷达回波信号的分析,提出了等效时间取样的探地雷达系统的设计方法.并分析了天线中心频率、分辨率和取样间隔的关系,构建了一种步进时间达到1.25×10-2ns的步进系统,实现了高分辨率的探测.最后,采用研制的探地雷达实验系统进行了实际探测实验,探测结果表明,等效时间取样技术对该系统是有效的,且步进系统的稳定性是较高的.  相似文献   
44.
陈默  田茂 《微计算机信息》2006,22(4):255-256
蝶形天线是在脉冲型探地雷达中广泛采用的一种宽带天线。本文采用时域有限差分算法(FDTD)结合PML吸收边界条件分析了蝶形天线在高斯脉冲激励下的时域特性,通过傅立叶变换,计算出天线的方向图和在不同频率下的输入阻抗,结果表明FDTD算法用于分析蝶形天线是有效的。  相似文献   
45.
基于等效时间采样的探地雷达回波信号采样方法研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
探地雷达是一个工作频率上限约为1GHz的时域系统。如果采用传统的实时采样技术,采样信号的频率将会很高,从频谱角度分析,对采样系统的频带要求更高。实际上,作为雷达数字显示系统前端的A/D转换器,其采样速率很难满足采样定律对实时采样的要求。为此,本文提出了一种对探地雷达回波信号这种特殊的高频信号进行采集的方法,即等效时间采佯方法,并设计实现了等效时间采样的具体电路,包括产生步进采样脉冲的高精度步进系统、采样门电路等。  相似文献   
46.
PXA270是Intel发布的新一代的XScale处理器,最高主频达624 MHz,支持Wireless MMX技术,大大提升了多媒体处理能力。Blob是一款功能强大的Bootloader,他是系统加电启动运行的第一段软件代码,将软硬件紧密的结合在一起,对于嵌入式系统至关重要。本文基于Intel PXA270开发平台,结合经过实际验证的代码分析了Blob的启动流程和整体结构,为项目的后续开发打下了基础。  相似文献   
47.
纪强  石文轩  田茂  常帅 《红外与激光工程》2016,45(2):228004-0228004(7)
鉴于卫星拍摄的遥感图像的空间分辨率和光谱分辨率越来越高,在一些应用中,常会对多光谱图像进行压缩。为了提高多光谱图像的压缩质量,提出了联合相位相关和仿射变换的图像配准方法,有效提高了图像谱段之间的相关性。针对多光谱图像压缩,提出了结合Karhunen-Love,KL变换去除谱间相关和嵌入式二维小波编码方法。相比JPEG2000谱段图像独立压缩方法,提出方法解压图像的Peak Signal to Noise Ratio,PSNR值平均提高2.1 dB。实验结果表明:所提出的方法能在相同的压缩率下获得比JPEG2000谱段图像独立压缩方法更好的图像质量。  相似文献   
48.
针对衰落信道下频谱资源利用率较低的问题,提出了一种自适应T urbo码调制方法。该方法在一定平均辐射功率和通信误码率的约束下,以优化平均频谱效率为目标,将衰落信道划分为 N个相邻的衰落区域,并利用拉格朗日函数法求得了最优的衰落区域边界值。仿真结果表明:与同等复杂度的自适应网格编码调制方案相比,本文方法的平均频谱效率获得了将近2~3 dB的性能增益,与香农极限仅相差3 dB ;与非最优4衰落区域相比,最优4衰落区域有将近1 dB的性能增益。本文方法可显著提高无线通信系统的平均频谱效率。  相似文献   
49.
为提高隐含变向时域有限差分算法(ADI-FDTD)的计算效率,鉴于并行对角占优算法(PDD)求解三对角方程的高效性,引入PDD算法实现了基于MPI的ADI-FDTD的并行计算。通过对运算时间、通信时间的分析,讨论了算法的效率。分析了由于PDD算法的近似处理所引入的计算误差,研究了误差估计与子区域网格数和Courant因子的关系,该研究工作有利于合理选择子区域网格数和Courant因子,进而减小计算误差。最后,通过算例验证了结论的正确性。  相似文献   
50.
随着物联网科技的不断发展,智慧路灯成为了智慧城市发展过程中不可或缺的重要组成部分。传统的城市照明路灯仅仅只能满足简单的照明需求,并且在控制局部照明上无法实现实时以及自由控制,只能按照季度的日出日落时间来固定设置路灯的开关灯,不仅浪费了人力物力,而且对于能源也是极大的浪费。设计了基于STM32的路灯集中控制器,该集中控制器通过GPRS与后台通信服务器连接,实现实时数据的回传、在线命令和策略的下发,最后对系统进行测试与分析;实验结果表明,该方案不仅解决了路灯的智能化控制,而且具有高度的可扩展性,极大的方便了城市照明,更实现了高并发通信,从而使得更安全可靠的达到对城市照明的目的。  相似文献   
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