- 雷達是集中了現代電子科學技術的高科技系統,同時也應用于各個載體以及各行各業。然而隨著科技的發展,雷達在實際工作中需要應對越來越復雜的電磁環境:如快速應變的電磁干擾,低空飛行目標,RCS(雷達散射截面)非常小的目標等。為了應對這些目標和場景,超寬帶雷達信號產生技術、脈沖壓縮技術、超分辨信號處理技術、低截獲概率技術、數字化接收機技術等正是現在雷達領域的研究熱點。本文將對上述中的脈沖壓縮技術進行介紹,同時,也對R&S頻譜儀中脈沖壓縮選件(K6S)的測試方法進行說明,最后還將模擬實際應用場景進行測試示例。
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羅德與施瓦茨中國 脈沖壓縮
- 本文基于快速傅里葉IP核可復用和重配置的特點,實現一種頻域的FPGA數字脈壓處理器,能夠完成正交輸入的可變點LFM信號脈沖壓縮,具有設計靈活,調試方便,可擴展性強的特點。
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脈沖壓縮 FFT 并行流水
- 隨著現代電子技術和飛行技術的發展,對雷達的作用距離、分辨能力、測量精度和單值性等性能指標提出越來越高的要求,因此雷達信號形式的選擇和信號處理的方式起著重要作用。在脈沖壓縮技術中,雷達所使用的發射信號波
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FPGA 非線性調頻信號 脈沖壓縮
- 摘要 為滿足多種型號雷達系統測試的要求,場景系統必須能產生多體制、高質量的雷達信號。提出一種通用雷達信號場景系統方案,以AWG7082C任意波形發生器、E8267D矢量信號源及N9030A矢量信號分析儀組成的具有校準功能
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雷達信號模擬 場景生成 脈沖壓縮 正交調制 鏡頻抑制
- 近年來,隨著現場可編程門陣列(FPGA)在雷達信號處理中的廣泛應用以及FPGA芯片技術的發展,為大家提供了一種較好...
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調頻信號 IP核 脈沖壓縮
- 摘要:為實現線性調頻信號的數字脈沖壓縮,設計一個FPGA硬件平臺,并著重提出一種基于FPGA IP核的脈沖壓縮設計方法。針對脈沖壓縮進行了理論分析和Matlab仿真,設計完成后對系統軟、硬件進行了全面測試,并根據實測數
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FPGA 線性調頻信號 IP核 脈沖壓縮
- 摘要:為解決雷達作用距離和距離分辨力的問題,分析了線性調頻脈沖壓縮的原理及工程實現方法,并利用Matlab軟件對加權前后的線性調頻信號脈沖壓縮波形進行對比。簡述了分布式(DA)算法的基本原理,給出一種基于FPGA分
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FPGA 脈沖壓縮 原理
- 線性調頻信號具有拋物線式的非線性相位譜,能夠獲得較大的時寬帶寬積;與其它脈壓信號相比,很容易用數字技術產生,且技術上比較成熟;所用的匹配濾波器對回波信號的多卜勒頻移不敏感,因而可以用一個匹配濾波器處
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線性調頻信號 頻域 脈沖壓縮 數字
- 1 引言
隨著現代武器與航天技術的發展,要求雷達應具有高精度、遠距離、高分辨力等性能。簡單矩形脈沖雷達存在雷達探測能力與距離分辨力之間的矛盾。為解決這一矛盾,大多數現代雷達采用脈沖壓縮技術,調制信號
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FPGA 脈沖壓縮 仿真
- 脈沖壓縮技術是指對雷達發射的寬脈沖信號進行調制(如線性調頻、非線性調頻、相位編碼),并在接收端對回波寬脈沖信號進行脈沖壓縮處理后得到窄脈沖的實現過程。脈沖壓縮有效地解決了雷達作用距離與距離分辨率之間的矛盾,可以在保證雷達在一定作用距離下提高距離分辨率。
線性調頻信號的脈沖壓縮
脈沖壓縮的過程是通過對接收信號s(t)與匹配濾波器的脈沖響應h(t)求卷積的方法實現的。而處理數字信號時,脈壓過程是通過對回波序列s(n)與匹配濾波器的脈沖響應序列h(n)求卷積來實現的。匹配濾波器的輸出為: &nbs
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FPGA 單片機 雷達 脈沖壓縮 嵌入式系統
- 引言
脈沖壓縮技術因解決了雷達作用距離與分辨率之間的矛盾而成為現代雷達的一種重要體制,數字LFM(線性調頻)信號脈沖壓縮就是利用數字信號處理的方法來實現雷達信號的脈沖壓縮,脈沖壓縮器的設計就是匹配濾波器的設計,脈沖壓縮過程是接收信號與發射波形的復共扼之間的相關函數,在時域實現時,等效于求接收信號與發射信號復共軛的卷積。若考慮到抑制旁瓣加窗函數,不但要增加存儲器,而且運算量將增加1倍,在頻域實現時,是接收信號的FFT值與發射波形的FFT值的復共軛相乘,然后再變換到時域而獲得的。若求N點數字信號的脈沖壓縮,
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LFM信號 TMS320C64x 單片機 脈沖壓縮 嵌入式系統 信號
脈沖壓縮介紹
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