在實際探測中,雷達接收系統接收到的回波激光信號與本地振蕩光信號進行相干外差時,匹配具有一定難度。文中分析了信號光宇本振光的夾角對外差信號的影響。
上傳時間: 2013-11-11
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研究了對ISAR的一種相干干擾方式——噪聲調頻預加重干擾。相對于常規的非相干噪聲調頻干擾,噪聲調頻預加重干擾可以獲得一定的處理增益,從而節省干擾功率。
上傳時間: 2013-10-09
上傳用戶:jasson5678
介紹了一種基于ADSP-TS201的無線電測向系統。給出了系統的總體結構和工作原理,研究了MUSIC測向算法及基于零點預處理的波束合成算法,介紹了DSP模塊的設計思想和程序流程圖。實驗證明,高性能的DSP芯片和優越的陣列信號處理算法保證了系統能夠快速、準確地對信號進行定位和跟蹤,滿足了系統需求。
上傳時間: 2013-11-17
上傳用戶:Bert520
飛思卡爾智能車的舵機測試程序 #include <hidef.h> /* common defines and macros */#include <MC9S12XS128.h> /* derivative information */#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12xs128" void SetBusCLK_16M(void) { CLKSEL=0X00; PLLCTL_PLLON=1; //鎖相環電路允許位 SYNR=0x00 | 0x01; //SYNR=1 REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; _asm(nop); _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); CLKSEL_PLLSEL =1; } void PWM_01(void) { //舵機初始化 PWMCTL_CON01=1; //0和1聯合成16位PWM; PWMCAE_CAE1=0; //選擇輸出模式為左對齊輸出模式 PWMCNT01 = 0; //計數器清零; PWMPOL_PPOL1=1; //先輸出高電平,計數到DTY時,反轉電平 PWMPRCLK = 0X40; //clockA 不分頻,clockA=busclock=16MHz;CLK B 16分頻:1Mhz PWMSCLA = 0x08; //對clock SA 16分頻,pwm clock=clockA/16=1MHz; PWMCLK_PCLK1 = 1; //選擇clock SA做時鐘源 PWMPER01 = 20000; //周期20ms; 50Hz; PWMDTY01 = 1500; //高電平時間為1.5ms; PWME_PWME1 = 1;
上傳時間: 2013-11-04
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目前利用DDS技術產生信號源的方法得到了廣泛的應用,dds技術已經成為頻率合成技術的發展的主流方向!
上傳時間: 2013-11-05
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設計采用Altera公司CycloneII系列EP2C5Q208作為核心器件,采用直接數字頻率合成技術實現了一個頻率、相位可控的基本信號發生器。該信號發生器可以產生正弦波、方波、三角波和鋸齒波四種波形。仿真及硬件驗證的結果表明,該信號發生器精度高,抗干擾性好,此設計方案具有一定的實用性。
上傳時間: 2013-12-18
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頻率特征測試儀是用來測量電路傳輸特性和阻抗特性的儀器,簡稱掃頻儀。掃頻信號源是掃頻儀的主要功能部件,作用是產生測量用的正弦掃頻信號,其 掃頻范圍可調,輸出信號幅度等幅。本設計采用DDS(數字頻率合成技術)產生掃頻信號,以Xilinx FPGA為控制核心,通過A/D和D/A等接口電路,實現掃頻信號頻率的步進調整、幅度與相位的測量,創新的使用了計算機軟件作為儀器面板來顯示被測網絡 幅頻特性與相頻特性,并且測試結果可保存到各種存儲介質中。
上傳時間: 2013-11-03
上傳用戶:w50403
首先介紹了采用直接數字頻率合成(DDS)技術的正弦信號發生器的基本原理和采用FPGA實現DDS信號發生器的基本方法,然后結合DDS的原理分析了采用DDS方法實現的正弦信號發生器的優缺點,其中重點分析了幅度量化雜散產生的誤差及其原因,最后針對DDS原理上存在的幅度量化雜散,利用FPGA時鐘頻率可調的特點,重點提出了基于FPGA實現的DDS正弦信號發生器的兩種改進方法,經過MATLAB仿真驗證,改進方法較好的抑制了幅度量化雜散,減小了誤差。
上傳時間: 2013-11-21
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GMSK信號具有很好的頻譜和功率特性,特別適用于功率受限和信道存在非線性、衰落以及多普勒頻移的移動突發通信系統。根據GMSK調制的特點,提出 亍一種以FPGA和CMX589A為硬件裁體的GMSK調制器的設計方案,并給出了方案的具體實現,包括系統結構、利用CMX589A實現的高斯濾波器、 FPGA實現的調制指數為O.5的FM調制器以及控制器。對系統功能和性能測試結果表明,指標符合設計要求,工作穩定可靠。 關鍵詞:GMSK;DDS;FM調制器;FPGAl 引 言 由于GMSK調制方式具有很好的功率頻譜特性,較優的誤碼性能,能夠滿足移動通信環境下對鄰道干擾的嚴格要求,因此成為GSM、ETS HiperLANl以及GPRS等系統的標準調制方式。目前GMSK調制技術主要有兩種實現方法,一種是利用GMSK ASIC專用芯片來完成,典型的產品如FX589或CMX909配合MC2833或FX019來實現GMSK調制。這種實現方法的特點是實現簡單、基帶信 號速率可控,但調制載波頻率固定,沒有可擴展性。另外一種方法是利用軟件無線電思想采用正交調制的方法在FPGA和DSP平臺上實現。其中又包括兩種實現 手段,一種是采用直接分解將單個脈沖的高斯濾波器響應積分分成暫態部分和穩態部分,通過累加相位信息來實現;另一種采用頻率軌跡合成,通過采樣把高斯濾波 器矩形脈沖響應基本軌跡存入ROM作為查找表,然后通過FM調制實現。這種利用軟件無線電思想實現GMSK調制的方法具有調制參數可變的優點,但由于軟件 設計中涉及到高斯低通濾波、相位積分和三角函數運算,所以調制器參數更改困難、實現復雜。綜上所述,本文提出一種基于CMX589A和FPGA的GMSK 調制器設計方案。與傳統實現方法比較具有實現簡單、調制參數方便可控和軟件剪裁容易等特點,適合于CDPD、無中心站等多種通信系統,具有重要現實意義。
上傳時間: 2015-01-02
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基于合成孔徑雷達(SAR)圖像的海面風場估計已經得到廣泛認可。多數風速反演算法是以估計的風向、校正的δvv為先驗條件,應用海風模型計算而得的。在相同風向的情況下,應用不同的海風模型會得到不同的風速反演值,因此選擇合適的模型是風場估計的關鍵。同時,風向數據的精確度也很重要,即使不大的誤差也會給風速的反演結果帶來明顯偏差。為解決上述問題這里提出一種不需要預先已知風向數據的風場估計算法。該算法將基于海洋SAR圖像中風浪的條紋信息,以及風浪條紋生成的自相關函數的周期性估計風速數據,同時由風浪條紋的最短周期方向估計風向數據,從而估計出完整的風場矢量。仿真結果顯示,該算法對風速和風向數據有較高的估計精度。
上傳時間: 2013-10-17
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