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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
刘扬满  彭华实 《激光杂志》1981,2(A02):99-99
本文在布拉格衍射理论的基础上,分析了多频衍射产生三阶互调制的机理及其对主衍射模的影响。指出当n个频率同时衍射对,所有可能出现的兰阶互调制束数为:  相似文献   

2.
提出一种基于高压缩多载波调制(HC-MCM,high compaction multi-carrier modulation)技术和排列组合正交频分复用(PC-OFDM,parallel combinatory OFDM)技术的新型调制系统,即排列组合高压缩多载波调制(PC/HC-MCM)系统。同PC-OFDM系统相比,PC/HC-MCM能够大幅度提高系统的带宽效率。同时给出了2种PC/HC-MCM系统的仿真性能。PC/HC-MCM系统稍加改造可以应用于不同的多载波系统。  相似文献   

3.
高精度高重频脉冲激光测距系统   总被引:2,自引:6,他引:2  
在三维激光扫描探测系统中,激光测距的测量重频和测量精度是影响整个系统性能的关键参数.介绍了三维激光扫描探测系统的工作特点,设计了一种以Nios Ⅱ嵌入式软处理器为核心的高重频、高精度脉冲激光测距系统.通过分析影响测量重频和测距精度的因素,采用双阈值时刻鉴别方法进行计时起止时刻的鉴别,使用TDC-GP2高精度时间间隔测量...  相似文献   

4.
详细分析了时间选择性衰落信道中导频信号辅助MQAM-OFDM调制的传输误码性能,给出了相应的计算公式、计算机数值分析结果以及蒙特卡罗仿真结果,为导频信号辅助MQAM-OFDM调制在无线信道中的应用提供理论分析依据。  相似文献   

5.
在无线通信中 ,以正交频分复用 (OFDM)为代表的正交多载波调制 (OMCM )技术正在获得深入研究和广泛应用。本文介绍了一种新的正交多载波调制技术———滤波多音调制(FMT) ,并对它与OFDM在无线通信中的特点和性能作了详细比较 ,就其在下一代宽带移动通信的应用前景作了初步探讨。  相似文献   

6.
相关文献对各种单频幅度调制已调信号已经作了描绘仿真,但是对于多频幅度调制已调信号的描述,由于计算量巨大,准确描绘仿真困难,现文献中未见介绍.文章利用方波信号的有限项构建多频调制信号,对模拟幅度调制的几种形式进行了数学描述,用MATLAB实现了信号仿真,将单频幅度调制信号描绘扩展到多频幅度调制信号的构建与仿真,得到了预期结果.  相似文献   

7.
赵忠华  张炎华 《压电与声光》2002,24(6):437-439,444
从理论上分析和阐述了共享光源、探测器和信号处理系统的三轴干涉式光纤陀螺系统的频分多路复用的工作原理,重点讨论了多轴系统中的调制频率、调制深度与输出信号的关系,通过仿真计算发现了调制深度在一定范围变化时,光纤陀螺输出信号的强度呈出现“驼峰”效应,以此来优化分配各个光纤陀螺的调制频率和调制深度。  相似文献   

8.
胡恒  杜小平  张朋  渠晋 《红外与激光工程》2018,47(10):1006004-1006004(7)
为减小传统激光测距方法中复杂电路系统对脉冲计时或相位比较引起的测距误差,针对偏振调制激光测距技术,利用电光调制器中晶体折射率随施加电场线性变化的特性,将待测物体反射的光脉冲调制成时间的函数,通过所得偏振光两个垂直方向上的光强比值求解待测距离。在研究其测距原理、距离方程及误差分析的基础上,推得文中测距方法所能达到理论测距精度的表达式,并分析调制过程中正弦、锯齿、指数三种调制函数对测距精度的影响,在相同距离范围内,锯齿函数具有更好的适用性,正弦函数与指数函数的组合函数具有更高的测距精度。进一步分析正弦函数不同波段对测距精度的影响可知,采用-/6~/6波段调制时其适用性及测距精度都有很大提高。研究结果对提高偏振调制激光测距精度具有重要意义。  相似文献   

9.
刘鹏  李兵兵 《今日电子》2002,(12):14-15,19
本文介绍了无线信道的特征,进而引出多载波调制技术,着重介绍了正交频分复用(OFDM)的原理,优缺点及其在无线通信中的广泛应用。  相似文献   

10.
刘鹏 《西部广播电视》2002,41(11):59-61
文章介绍了无线信道的特征,进而引出多载波调制技术,着重介绍了正交频分复用(OFDM)的原理,优缺点及其在无线通信中的广泛应用。  相似文献   

11.
为解决激光卫星终端在完成通信功能的同时,也能够实现测距功能的问题,文章设计了基于Delta-Sigma调制方式实现的激光相位测距,可以实现通信与测距一体化,采用多频点相位测距兼顾测距范围与测距精度.多频点调制信号都是使用基于Delta-Sigma调制的高速数字输入输出(I/O)端口生成的,而不采用任何数模转换器(DAC...  相似文献   

12.
基于伪随机码调制和单光子计数的光纤激光测距研究   总被引:3,自引:3,他引:3  
开展了基于伪随机码调制和光子计数的1550 nm光纤激光测距技术研究,研制了一套测试实验系统。为了克服常规InGaAs单光子探测器由于抑制后脉冲而导致的探测速率低的问题,系统采用离散放大光电探测器作为单光子探测器件,单光子探测速率可达100 MHz。在室温,偏置电压53 V,伪随机码序列长度81.91μs时,系统探测灵敏度可达-83.6 dBm。在不同信号功率及伪随机码序列长度情况下,对系统性能进行了测试。在伪随机码序列长度163.83μs,信号平均功率-78.6 dBm时,系统测距精度可达12.7 cm。根据实验结果,推算出一套星载条件下的系统参数。  相似文献   

13.
基于FPGA的激光测距系统中基4算法的FFT研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章提出了利用可编程逻辑器件FPGA通过硬件来实现快速傅立叶变换( FFT)的基4 算法,提出了采用两个蝶形运算器同时并行计算,每次蝶形运算按顺序进行的结构,将并行处理与顺序处理相结合,提高并行度和数据吞吐量,每次蝶形运算时间不超过1μs,完成整个256点复数FFT运算大约需要120μs左右,同时又节省资源。该方法在激光矿井提升机位置跟踪系统中应用取得了良好效果。  相似文献   

14.
脉冲激光测距仪测距方程和测距性能分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
采用信噪比分析和计算了脉冲激光测距仪的测距方程,大气性能,测距概率和虚警率以及测距精度高,为系统设计和研究提供依据。  相似文献   

15.
雷鸣  赵利平 《电子科技》2015,28(4):170-172
为了解决固定周期激光测距系统抗杂光干扰性能差的问题,文中提出了一种基于CDMA技术的激光测距系统方法,该系统以FPGA为主控芯片,采用码分多址调制方法生成随机跳变的脉冲信号进行发射,同时在接收到回波后进行相应的门限检测,滤除干扰信号,仅使真实的回波通过并触发计数器停止计数,完成测距过程。实验结果表明,该方法确实能有效的滤除杂光干扰信号,提高激光测距系统的抗干扰性能。  相似文献   

16.
一种基于DDS技术的新型激光测距系统的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了将直接数字频率合成(DDS)技术应用到连续波相位式激光测距系统中的整体设计方案,讨论了DDS技术和相位式激光测距的基本原理和特点,并对DDS的杂散性能进行了初步分析。在该系统中,采用了频率稳定度高、切换速率快和低相位噪声的DDS频率合成源,可以实现高精度的差频测相和全数字测相,对于工程实现高精度和大量程相位式激光测距系统提供了新的途径,同时引入了数字信号处理器件,将进一步提升系统的整体性能。  相似文献   

17.
以激光脉冲测距的原理为基础,对激光脉冲探测理论进行了分析,在分析影响激光脉冲测距的各种误差源的基础上,给出了误差修正公式,并指出该误差是影响激光脉冲测距精度的主要因素.同时对激光脉冲测距的精度和误差进行了定性的分析,提出了试验中提高测距精度的主要途径,为正确分析靶场光学测量设备的整体效能提供依据.  相似文献   

18.
宋盛  郭颖  洪光烈 《红外》2014,35(11):10-14
脉冲激光测距系统在各个领域均有广泛应用,而时间测量精度决定了距离测量精度。传统的时间测量方法都存在自身缺陷,难以实现精度高且响应灵敏的脉冲时间间隔测量,因此详细介绍了一款时间数字转换芯片——TDC-GP2芯片。该芯片利用逻辑门延迟来实现高精度时间测量,其配合粗值计数器使用时的最大测量范围为4ms。基于TDC-GP2芯片的测量范围1可实现典型分辨率为50 ps(均方根值)、测量范围为0~1.8μs的高精度时间间隔测量。该研究在各类测时方法中处于领先水平。  相似文献   

19.
基于4元APD阵列的激光测距技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于盖革模式(Geiger mode)下雪崩二极管(APD)阵列作为接收器件的激光测距新技术.盖革模式下的APD阵列具有单光子探测能力,能够对微弱的激光回波信号实现探测,并能够实现高精度的起始点判别,从而准确地确定激光飞行时间,最终计算出目标距离.实验结果证明相比传统的测距技术,新的测距技术可以实现低激光发射功率下的高精度,远距离测距,为激光测距技术的发展提供了一条新思路.  相似文献   

20.
脉冲串激光测距技术研究   总被引:8,自引:6,他引:2  
钟声远  李松山 《激光与红外》2006,36(Z1):797-799
文中提出了一种脉冲串激光测距技术,采用脉冲串激光和相关探测方法,可显著地提高脉冲激光测距能力。理论分析和试验结果表明:采用3脉冲串激光测距体制要比同等单脉冲测距体制的探测灵敏度提高11倍。  相似文献   

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