摘要:本文設計了一種應用于汽車后向防撞雷達的波束賦形陣列天線。
2017-12-14 06:08:0010061 相控陣雷達的出現(xiàn)最初是為了防御導彈,通常工作在超高頻波段。在1960年至1980年間建造的相控陣雷達,有幾個至今仍在使用。
2023-12-14 09:44:02402 數(shù)字陣列雷達可以實現(xiàn)陣元級的數(shù)字收發(fā),為了減少射頻前端的復雜性同時降低對高采樣率的需求,本文簡單介紹正交解調(diào)接收機,或者稱為零中頻接收機,從而每個陣元只需要一個本振就可以了。零中頻接收機的一個重要
2020-08-29 08:23:49
相同的觸發(fā)器捕獲響應,將移出的結果壓縮成一個數(shù)字標志,再將其與一個正確的標志作逐位對比。盡管工業(yè)邏輯BIST的細節(jié)要更復雜,但基本原理仍適用于多時鐘域、多周期延遲路徑,以及電源
2019-07-19 06:18:30
數(shù)字式雷達信號處理器系統(tǒng)組成及工作原理是什么?數(shù)字式雷達信號處理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
數(shù)字電視的基本原理 來源:eNet硅谷動力 將電視的視音頻信號數(shù)字化后,其數(shù)據(jù)量是很大的,非常不利于傳輸,因此數(shù)據(jù)壓縮技術成為關鍵。實現(xiàn)數(shù)據(jù)壓縮技術方法有兩種:一是在信源編碼過程中進行壓縮,IEEE
2008-06-02 09:37:59
無線探測和測距(RA-DAR)系統(tǒng),如今稱為雷達系統(tǒng),已成為軍事和民用領域中廣泛使用的必需設備。目前,針對不同應用的雷達設計數(shù)量眾多。掃描雷達、移動目標指示器(MTI)、多普勒氣象雷達、制導導彈
2019-09-25 08:01:18
難以在完全真實的環(huán)境中進行。因此,通過數(shù)字模擬的方法真實地模擬雷達回波信號很有意義。雷達回波發(fā)生器是數(shù)字仿真技術和雷達技術相結合的產(chǎn)物,它通過仿真模擬的方法產(chǎn)生目標和環(huán)境信息的回波信號。利用這種回波信號對雷達信號處理機進行調(diào)試、分析和*估,已成為現(xiàn)代雷達信號處理機研制和生產(chǎn)的重要手段。
2019-08-21 06:33:06
保持和濾波,唯一回復出該頻率的模擬信號。與其他頻率合成方法相比,直接數(shù)字頻率合成器具有頻率街邊速度快、頻率分辨率高、輸出相位連續(xù)、可編程和全數(shù)字化、便于集成等優(yōu)點。本文在分析了DDS的基本原理的基礎上,提出了一種基于DDS芯片AD9852的雷達回波模擬器的設計。
2019-08-20 07:45:53
數(shù)據(jù)采集卡已經(jīng)成為實現(xiàn)各種數(shù)據(jù)采集、存儲、處理等核心單元。由于雷達回波信號通常為模擬量信號,所以準確地將雷達模擬量回波信號量化處理,構建穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),是后續(xù)數(shù)字信號分析等功能實現(xiàn)的重要前提。雷達
2016-07-01 11:47:58
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 21:05 編輯
雷達手冊第3版(中文)_第25章_雷達數(shù)字信號處理
2012-08-17 14:11:33
雷達物位計的測量原理雷達物位計的特點雷達物位計的安裝、使用
2021-03-18 07:37:13
AD轉換基本原理:將模擬量轉換為數(shù)字量,比如8位AD,轉換后的數(shù)字量在0-256之間;10位AD,轉換后的結果在0-1024之間用公式表示:這里使用SHTT31-ARP溫濕度傳感器,選用10位
2022-02-18 06:43:15
DDS的基本原理的基礎上,如果要用DDS器件AD9858,并結合單片機+CPLD的設計方法實現(xiàn)寬帶雷達信號源的話,有什么設計方案可以借鑒嗎?
2021-04-06 08:57:59
這個系統(tǒng)的基本原理和部件經(jīng)過發(fā)展后用于民航的空中交通管制后,就成了二次雷達系統(tǒng)。二次雷達是在地面站和目標應答器的合作下,采用問答方式工作,它必須經(jīng)過兩次有源輻射電磁波信號才能完成應有的功能。
2019-08-12 08:13:51
`本機數(shù)字探頭,采用Holtek最新倒車雷達專用晶片HT45F39,晶片內(nèi)部集成信號放大電路,AD轉換,數(shù)位濾波,資料中斷,定時計數(shù)器,通過軟件處理快速得到被測物體的距離。`
2015-01-29 00:21:07
數(shù)字天線陣列是天線和數(shù)字信號處理技術結合的產(chǎn)物,它具有工作方式靈活、抗干擾性能卓越和超角分辨等眾多優(yōu)點,因此在軍事和民用領域都得到了廣泛的應用。陣列系統(tǒng)的多天線單元和多收發(fā)通道必然帶來陣列系統(tǒng)的誤差
2019-06-04 07:55:06
本帖最后由 bee825 于 2016-6-15 10:52 編輯
這是一篇關于ZoomFFT算法基本原理及其應用介紹的文章,可以用于24GHZ微波雷達算法中,頻譜局部細化,提高分辨率。希望能對大家有所參考幫助,感興趣的朋友可以加我企鵝號274001657,一起交流更多關于雷達技術的事情。
2016-06-15 10:30:08
申請理由:該項目要設計一款車載防撞相控陣雷達系統(tǒng)。目前,陣列天線的設計已初步完成?,F(xiàn)申請RSP1多普勒雷達傳感器開發(fā)套件。該款套件具有的可靠元器件和先進的信號處理算法可以使該項目的研發(fā)時間和成本大大
2016-01-11 14:54:36
的倆作用能量轉換和定向,拋開rsp1,放開眼光, 我們看看雷達的天線有哪些樣子的,請看下圖,一般童鞋們最熟悉的就是這種拋物面反射天線,一個大大的鍋蓋,轉來轉去的,看下圖這仨陣列天線,左邊車載雷達那個
2016-01-27 09:58:18
制造商正在從傳統(tǒng)的全硅工藝轉向用于LNA 的砷化鎵(GaAs) 和用于PA 的氮化鎵(GaN)。本文將介紹什么是LNA和PA?有哪些基本原理?典型的GaAs 和GaN 器件以及在利用這些器件進行設計時應牢記哪些事項?
2019-08-01 07:44:46
的發(fā)展趨勢來看,雷達由傳統(tǒng)硬件器件實現(xiàn)的功能正在由數(shù)字信號處理來取代完成。同時,通信系統(tǒng)的載頻也轉移到微波領域,與傳統(tǒng)雷達使用的頻率處于同一數(shù)量級。因此,雷達系統(tǒng)和通信系統(tǒng)從硬件結構實現(xiàn)到軟件算法處理
2019-06-19 06:52:36
我國目前的海事雷達大多為進口雷達,有效探測距離小,在信噪比降為3 dB時已經(jīng)無法識別信號。隨著微電子技術的迅猛發(fā)展,高速A/D(模擬/數(shù)字轉換)和高速數(shù)字信號處理器件(Digital
2019-07-04 06:55:39
本文刊登于《微波射頻技術》雜志 2015無線射頻???b class="flag-6" style="color: red">陣列天線具有增益高、波束窄、指向可控等特點,在雷達和移動通信等場合得到廣泛應用。陣列天線由于單元數(shù)較多,全陣列仿真計算對資源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
如何使用74HC595在LED陣列上顯示數(shù)字“0-9”?
2021-11-02 06:18:39
本系列教程以AVR單片機為對象,介紹單片機的快速開發(fā)方法。參考教材:《單片機技術及應用項目教程》 欒秋平 電子工業(yè)出版社 2019.6 第1版本文介紹使用74HC595在LED陣列上,顯示數(shù)字“0
2021-11-24 08:29:13
使用SoC FPGA,實現(xiàn)汽車雷達的數(shù)字化處理本白皮書介紹使用Altera? 低成本Cyclone? V SoC FPGA,實現(xiàn)典型雷達系統(tǒng)數(shù)字化處理的可行性。與定制ASIC 相比,這一方法的優(yōu)勢
2013-11-13 15:56:28
我國目前的海事雷達大多為進口雷達,有效探測距離小,在信噪比降為3 dB時已經(jīng)無法識別信號。隨著微電子技術的迅猛發(fā)展,高速A/D(模擬/數(shù)字轉換)和高速數(shù)字信號處理器件(Digital Signal
2019-08-05 07:30:20
單片機的快速開發(fā)方法有哪幾種?如何去使用74HC595在LED陣列上顯示數(shù)字0-9?。吭鯓尤崿F(xiàn)一種倒計時器?如何去編寫其程序?
2021-07-08 07:58:44
ADSP21161的主要特點是什么?比相測距雷達的基本原理是什么?如何去設計跟蹤控制系統(tǒng)的軟硬件部分?
2021-06-02 06:55:29
機載雷達面臨哪些技術難題?機載雷達的信號是如何分布的?STAP的基本原理是什么?
2021-06-21 06:22:37
模數(shù)轉換器(ADC)的基本原理模擬信號轉換為數(shù)字信號,一般分為四個步驟進行,即取樣、保持、量化和編碼。前兩個步驟在取樣-保持電路中完成,后兩步驟則在ADC中完成。常用的ADC有積分型、逐次逼近型
2021-07-26 08:10:02
,導致兩根天線同時接收到的信號在相位上相差一個 Δφ,θ 為待測角度, 經(jīng)計算得出: 圖六:毫米波雷達測角原理圖3)雷達目標識別毫米波雷達的目標識別基本原理是:利用雷達回波中的幅度、相位、頻譜和極化等
2019-12-16 11:11:22
求大神分享雷達導論PART-III.4電子掃描陣列設計
2021-09-30 07:16:27
基本單元的輻射場型設計·陣列單元之間相互耦合的評估·天線陣列的輻射場型設計·陣列饋電系統(tǒng)設計·雷達收發(fā)系統(tǒng)整合設計·車輛保險杠影響之考量除此之外,雷達系統(tǒng)的整體設計方案也必須包含安全便利性的要求。而
2020-06-15 07:00:00
(又叫陣列天線技術)采用多源發(fā)射方式,與單點發(fā)射源相比,由于其測量基于一個平面,而不是一個確定的點,因而發(fā)射出的雷達波為平面螺旋波。主要用于安裝有導波管的內(nèi)(外)浮頂罐的液位測量。平面天線發(fā)射的雷達波
2020-12-01 10:40:21
深入了解主動電掃描陣列(AESA)雷達系統(tǒng)
2021-05-24 06:51:20
虛擬儀器在數(shù)字陣列天線測試中的應用是什么
2021-05-10 06:31:59
雷達系統(tǒng)該如何向認知化和數(shù)字化方向發(fā)展?
2021-04-06 07:51:18
麥克風波束成形的基本原理是什么?麥克風波束成形的陣列配置是什么?
2021-06-01 06:02:45
結合了一種米波段DBF 體制雷達的研制,提出一種基于CPCI 總線的數(shù)字接收機。它由多塊單板完成10 通道數(shù)字接收的標準6U 板卡、SCSI 磁盤陣列、內(nèi)定時控制板和互連的二次底板構
2009-05-25 16:03:5920 何種應用要用到大規(guī)模模擬-數(shù)字轉換器(ADC)陣列:相控陣雷達系統(tǒng)和醫(yī)用成像是其兩個主要的應用領域。許多這些應用對ADC和驅動ADC的模擬前端(Analogfront end,AFE)提出了共同的
2009-09-30 19:50:3713 該文基于Dechirping 技術,提出了一種測量寬帶數(shù)字陣列中不同T/R 組件間相對時延的新方法。為了提高雷達系統(tǒng)的靈活性、可擴展性及減低硬件成本,該方法可全部通過軟件實現(xiàn),利
2010-02-09 13:47:1816 該文針對毫米波共形相控陣天線陣列稀布引起的柵瓣問題,提出了一種最優(yōu)極化(交叉極化電平最小)條件下的陣列稀布優(yōu)化準則。該方法首先建立毫米波共形相控陣雷達導引頭極化輻
2010-02-10 10:54:1213 論文對數(shù)字化技術在雷達中的應用(雷達數(shù)字化技術)發(fā)展以及雷達數(shù)字化技術
研究方法進行了全面綜述,指出了雷達數(shù)字化包括用數(shù)字部件代替大部分模擬部件,
雷達
2010-08-12 17:18:5225 數(shù)字語音驅鳥器陣列聲場聚焦系統(tǒng)設計
引言
鳥類在人類生存環(huán)境的生態(tài)平衡中起著重要的作用,人類采取各種措施并制定法規(guī)對其進行
2009-11-13 10:20:261114 一種數(shù)字跟蹤測距模塊的設計與實現(xiàn)
0 引 言
雷達最主要的功能之一就是對目標距離的跟蹤和測量。在此首先闡述了雷達測距跟蹤的基本原理,介紹一種脈
2010-03-01 12:04:54851 電阻陣列DAC,電阻陣列DAC基本原理是什么?
隨著通信、多媒體技術和圖像處理技術的快速發(fā)展,數(shù)字信號處理中的數(shù)模轉換器(Digital-Analog Converter,
2010-03-24 13:37:085220 一、 XX磁盤陣列的一般網(wǎng)絡結構 二、了解磁盤陣列在數(shù)字化圖書館中的作用 三、了解磁盤陣列的基本原理 四、介紹幾種數(shù)字化圖書館中常用的XX磁盤陣列 五、問題討論
2011-02-26 17:19:050 根據(jù)磁鐵穩(wěn)流電源閉環(huán)控制的基本原理,將模擬調(diào)節(jié)器及相關的外圍控制電路采用全數(shù)字化控制技術,并通過嵌入數(shù)字信號處理模塊的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)來實現(xiàn),設計了數(shù)字調(diào)節(jié)
2011-04-06 14:12:1736 一 雷達對抗:偵察,干擾,攻擊的戰(zhàn)術措施的總稱 二 基本原理及特點:偵察:(1)雷達發(fā)射信號 (2)SNR (3)檢測和處理能力 干擾:(1)破壞電介質(zhì) (2)干擾+信號 (3)s 特點:(
2011-09-26 16:19:150 為實現(xiàn)寬帶數(shù)字陣列各陣元傳輸時延的精確補償,引入分數(shù)時延濾波器。通過對一種分數(shù)時延濾波器設計方法及寬帶數(shù)字陣波束形成原理的分析,提出針對有載波寬帶雷達信號的接收波束形
2012-03-19 15:26:3322 本文提出了一種基于FPGA的雷達數(shù)字信號處理機設計,接收機采用了脈沖多普勒、數(shù)字波束形成等主流雷達技術。
2012-03-31 09:53:132559 文中簡要介紹了自適應旁瓣對消的基本原理,旁瓣對消模塊在某雷達的應用,推導出便于工程實現(xiàn)的理論公式。在實際工作中能滿足雷達系統(tǒng)抗干擾性能指標的要求。
2012-04-20 10:52:1830 相控陣雷達導引頭是未來導引頭發(fā)展的一個重要領域,為了消除彈體擾動對導引頭測量誤差的影響,實現(xiàn)相控陣雷達導引頭的捷聯(lián)去耦,設計了一種相控陣雷達導引頭捷聯(lián)去耦數(shù)字平臺
2012-07-30 10:39:2936 介紹數(shù)字通信的基本原理
有需要的朋友下來看看
2015-12-24 10:51:060 兩倍速掃描的基本原理,數(shù)字電視基本知識兩倍速掃描的基本原理,數(shù)字電視基本知識。
2016-05-17 14:21:335 未知互耦下雙基地MIMO雷達陣列DOD和DOA估計算法_戴繼生
2017-01-08 11:13:291 1 引言 瞬態(tài)極化新體制雷達對于提高雷達系統(tǒng)在復雜戰(zhàn)場環(huán)境中的探測性能和感知能力以及在抗干擾、反隱身、反低空突防等方面具有極其重要的軍事價值。其主要功能是探測雷達目標的極化散射特性,同時測得目標
2017-11-09 15:58:051 介紹了直接數(shù)字頻率合成(DDS)的基本原理,并基于Xilinx公司的FPGA設計出產(chǎn)生連續(xù)波、重頻參差抖動、頻率捷變、線性調(diào)頻以及二相編碼等雷達信號的系統(tǒng)方案。實驗結果表明,該設計靈活且性能良好
2017-11-18 12:50:126172 相控陣雷達又稱作相位陣列雷達,是一種以改變雷達波相位來改變波束方向的雷達,因為是以電子方式控制波束而非傳統(tǒng)的機械轉動天線面方式,故又稱電子掃描雷達。
2017-12-01 16:45:5968920 美國海軍研究局授予雷神公司一項價值850萬美元的設計靈活分布式陣列雷達合同,該雷達是一部可完成多種功能的動態(tài)多任務雷達,功能包括情報、通信和電子戰(zhàn)。 雷神綜合防御系統(tǒng)公司先進技術項目副經(jīng)理Paul
2017-12-05 10:50:52225 隱身技術等都對傳統(tǒng)雷達技術提出了嚴峻的挑戰(zhàn)?,F(xiàn)代雷達必須具備高的搜索速率、高的多普勒分辨率和角分辨率、高抗干擾能力、多種目標自適應識別等能力。 收/發(fā)波束均以數(shù)字方式實現(xiàn)的全數(shù)字化陣列雷達能很好解決上述問題。
2018-03-01 13:44:203 在運行時進行調(diào)整以適應環(huán)境和運行要求,這使得雷達系統(tǒng)需要向認知化和數(shù)字化發(fā)展。 更多數(shù)字信號處理的需求推動雷達信號鏈要盡早向數(shù)字化過渡,使得ADC更靠近天線,這進而又會帶來若干具挑戰(zhàn)性的系統(tǒng)層面難題。
2018-04-22 18:08:001138 LPI雷達一般指使一個雷達系統(tǒng)的輻射信號低于對方電子情報接收機的檢測門限,同時仍能在作用距離內(nèi)發(fā)現(xiàn)目標。LPI雷達的目的是“我能看到對方,但對方看不到我”。也即雷達能在電子戰(zhàn)截獲接收機可檢測雷達信號范圍外發(fā)現(xiàn)目標。
2019-11-14 07:02:005212 數(shù)字陣列雷達的任務控制、時序產(chǎn)生、校正處理、波束控制、目標跟蹤和顯示處理等工作,需要一個功能強大的處理平臺——采用總線結構的高性能信號處理機。
2019-11-13 07:05:002430 在第二版《雷達信號處理基本原理》的前言中,作者首先分享了從數(shù)字信號處理的角度深入報道雷達信號處理基本課題的目標。線性系統(tǒng)、濾波、采樣和傅里葉分析的技術和解釋貫穿始終,以提供一種現(xiàn)代和統(tǒng)一的教程方法
2020-04-15 08:00:000 相控陣技術已成為雷達發(fā)展的主流 , 包括高分辨率對地微波成像雷達 . 為了有效地緩解微波成像雷達高分辨率與寬觀測帶之間的矛盾 , 有源陣列天線是理想的選擇 , 并且天線的高效率、大孔徑、低剖面和輕量化是工程應用的急需 , 也是天線工程師永恒的追求 .
2020-09-02 14:42:064091 氮化鎵(GaN)單片微波集成電路(MMIC)、共形陣列、數(shù)字陣列雷達、MIMO體系結構和集成射頻系統(tǒng)等領域是未來發(fā)展的趨勢。 作戰(zhàn)飛機上的火控雷達采用了AESA多功能系統(tǒng),典型工作頻段為X波段。這些雷達也正在改裝到F-15E、F-16和F/A-18等現(xiàn)役
2020-10-15 15:53:233675 (ADC)、數(shù)模轉換器(DAC)、高功率放大器和現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)領域,使雷達系統(tǒng)相控陣天線孔徑成為現(xiàn)實。圖2描繪了全數(shù)字PAR系統(tǒng)的總體架構,其中每個雙極化元件的每個水平和垂直通道都有一個獨立的數(shù)字接收機和數(shù)字發(fā)射機。 1、雷達的發(fā)
2021-09-24 10:42:222802 本系列教程以AVR單片機為對象,介紹單片機的快速開發(fā)方法。參考教材:《單片機技術及應用項目教程》 欒秋平 電子工業(yè)出版社 2019.6 第1版本文介紹使用74HC595在LED陣列上,顯示數(shù)字
2021-11-15 18:06:0612 數(shù)字中頻收發(fā)器(IFTR )適用于各種捷變頻、脈沖壓縮雷達,數(shù)字陣雷達以及其他復雜波形雷達的發(fā)射接收,尤其適用于有源相控數(shù)字數(shù)字陣雷達的發(fā)射和接收數(shù)字波束形成。
2021-11-24 15:20:28980 本文重點討論氮化鎵功率器件在陣列雷達收發(fā)系統(tǒng)中的應用。下面結合半導體的物理特性,對氮化鎵高電子遷移率晶體管(GaN HEMT)的特點加以說明。
2022-04-24 16:54:334237 模塊化的數(shù)字有源電子轉向陣列(AESA)包含數(shù)千個T/R組件和數(shù)字單元,能夠提供高冗余度、緩慢降級、高可靠性和高可用性。
2022-09-26 10:23:441293 過去20年,商用雷達成像衛(wèi)星發(fā)射上天,如加拿大的RASARSAT衛(wèi)星,歐洲航天局(ESA)的ERS-1和ERS-2遙感衛(wèi)星,數(shù)字雷達圖像的應用越來越廣泛。
2022-10-19 15:29:56766 激光雷達(LiDAR)廣泛應用于航天器導航、安防監(jiān)控、3D測繪、自動駕駛汽車、軍事裝備及機器人等領域,具有重要的軍事和民用價值。雪崩光電二極管(APD)陣列探測技術在激光雷達的發(fā)展過程中發(fā)揮著至關重要的作用。
2022-11-14 14:36:473410 Raven ES-05是一款高性能有源電子掃描陣列(AESA)火控雷達,專為Saab的Gripen下一代多用途戰(zhàn)斗機設計。
2023-03-27 12:29:541055 有源電子掃描陣列通常稱為AESA,是一種相控陣雷達系統(tǒng)。它由一系列天線陣列組成,這些天線陣列形成天線波束,可以在不實際移動天線的情況下對準不同的方向。
2023-04-07 09:30:291409 在雷達的技術演進中,需求的牽引起到了重要的作用,但概念的引領、理論的創(chuàng)新和基礎器件技術的進步往往在雷達技術變革中起著更為決定性和跨代性的作用。
2023-06-21 09:52:44983 電子波束掃描陣列因其高增益和低副瓣特性在雷達、測量、通信等方面被廣泛應用,“數(shù)字編碼超材料”和“可編程超材料”在內(nèi)的信息超表面技術自2014年被提出后已經(jīng)取得了很大進展。受信息超表面設計理念的啟發(fā)
2023-08-15 10:06:53687 技術也可在發(fā)射端使用。本章首先介紹數(shù)字 陣列雷達系統(tǒng)的基本框架,同時介紹基于均勻矩形平面陣列的發(fā)射陣列信號模型, 然后介紹發(fā)射數(shù)字多波束形成的基本原理和三種計算多波束權向量的算法,最后 給出不同算法的波束形成功率圖。
2023-09-05 10:25:202072 多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)雷達把無線通信系統(tǒng)中的多輸入多輸出技術引入到雷達領域,并和數(shù)字陣列技術相結合而產(chǎn)生的一種新體制雷達,由于采用了波形分集技術,使得MIMO雷達擁有許多傳統(tǒng)相控陣雷達所無法比擬的優(yōu)越性。
2023-12-19 09:36:56229 雷達測速的基本原理: 雷達測速是一種常見的交通工具超速監(jiān)控手段,它借助雷達技術可以準確測量車輛的速度。它的基本原理是利用雷達波束的多普勒效應來測量目標物的速度。 雷達測速設備通常由一個發(fā)射器
2024-02-03 14:10:35341
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