LFM脉压
共 75 篇文章
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LFM信号
在Matlab条件下仿真分析了线性调频信号的时域图像和频域图像
FPGA论文5-49
雷达数字脉压在FPGA上的研究与实现。。。。。。。。。。。
期刊论文:基于细节分量提取的脉压雷达信号检测技术
·期刊论文:基于细节分量提取的脉压雷达信号检测技术
静补型无创食管曲张静脉测压仪的设计
· 摘要: 为了克服穿刺测压的弊端,基于无创性测压原理,提出了一种新型无创食管曲张静脉压力测定仪;在气路中采用压力平衡室,在电路中采用DSP芯片作为采样和控制核心,在信号采样通道中使用一系列软硬件抗干扰技术;该系统运行稳定,测压过程中可有效排除心跳、呼吸等外界干扰;实验表明,该仪器能够比较精确地测定食管曲张静脉压,可应用于临床预测曲张静脉的出血.
期刊论文:数字宽带LFM信号的数据率对脉冲压缩性能的影响
·数字宽带LFM信号的数据率对脉冲压缩性能的影响
血容量减少时动脉压力感受性反射的仿真研究
·血容量减少时动脉压力感受性反射的仿真研究
雷达数字脉压在FPGA上的研究与实现
· 摘要: 采用FPGA技术实现雷达数字脉压,克服了DSP处理速度有限、实时性差的问题.本文以自行研制的雷达信号处理PCI卡为平台,详细介绍了数字脉压在FPGA芯片上实现的原理和过程,对脉压中的匹配滤波器进行了优化设计,解决了FPGA资源相对有限的问题.最后说明了利用FPGA进行数字脉压的优势,为雷达数字脉压的工程实现提出了一条新思路
基于FrFT和子空间正交的LFM信号参数估计
<P>基于分数阶Fourier变换和子空间正交性,提出了一种低信噪比下线性调频信号检测与参数估计方法。讨论过程中将线性调频信号通过适当的分数阶Fourier变换得到一个单频复正弦信号,在此基础上,利用
线性调频脉冲压缩雷达目标视频信号
雷达信号模拟技术和现代雷达技术的发展息息相关。雷达信号模拟设备可以仿真出各种符合实验要求的目标信号来,直接注入雷达来对雷达进行试验,极大的方便了雷达的设计与调试。 本课题主要研究利用FPGA实现线性调频脉冲压缩雷达目标信号的模拟。全文的内容如下: 首先详细阐述了线性调频(LFM)脉冲压缩雷达脉冲压缩原理,分析了线性调频脉冲信号的特点,讨论和比较了匹配滤波数字实现的两种算法:时域实现和频域实现。 其
线性调频信号的脉冲压缩系统
本文完成了一种高速高性能数字脉冲压缩处理器的设计和FPGA实现,包括系统架构设计、方案论证及仿真、算法实现、结果的测试等。 绪论部分首先阐明了本课题研究的背景和意义,概述了雷达数字脉冲压缩系统的主要研究内容,关键技术及其发展趋势,然后介绍了数字脉冲压缩系统设计与实现的要求,最后给出了本文的主要研究内容。 第二章叙述了线性调频信号脉冲压缩的基本原理,对系统设计的实现方法进行了实时性方面的论证,并基于
数字脉压与恒虚警检测器
近年来,CPLD/FPGA技术迅速发展,己经成为实现数字信号处理的重要技术之一。本文讨论的就是应用FPGA实现两个数字信号处理模块,它们分别是数字脉冲压缩系统与选大恒虚警检测器。在第一部分中,首先说明了数字脉压技术是现代雷达中重要的信号处理技术之一,而FFT变换模块则是硬件实现脉压技术的核心部分;然后介绍了FFT的基本知识以及基于FPGA IP cole实现的数字脉压的详细设计方案,并给出了设计的
脉内调频、脉间步进跳频雷达信号分析
从理论上分析了脉内调频脉间步进跳频(LFM-SF)雷达信号的频谱特性,对子脉冲带宽与脉间步进频率间隔的关系对合成信号频谱分布的影响进行了深入研究,对频谱分布特性进行了仿真,为LFM-SF 体制宽带雷达
静补型无创食管曲张静脉测压仪的设计
为了克服穿刺测压的弊端,基于无创性测压原理,提出了一种新型无创食管曲张静脉压力测定仪; 在气路中采用压力平衡室,在电路中采用DSP芯片作为采样和控制核心, 在信号采样通道中使用一系列软硬件抗干扰技术;
基于DSP/FPGA的多波形数字脉冲压缩系统硬件的研究与实现
现代雷达系统广泛采用脉冲压缩技术,用以解决作用距离与分辨能力之间的矛盾。脉冲压缩是指雷达通过发射宽脉冲,保证足够的最大作用距离,而接收时,采用相应的脉冲压缩法获得窄脉冲以提高距离分辨率的过程。同时,数字信号处理技术的迅猛发展和广泛应用,为雷达脉冲压缩处理的数字化实现提供了可能。 本文主要研究雷达多波形频域数字脉冲压缩系统的硬件系统实现。在匹配滤波理论的指导下,成功研制了基于FPGAEP1K100Q
基于FPGA的高速高阶FIR滤波器设计
随着雷达、图像、通信等领域对信号高速处理的要求,研究人员正寻求高速的数字信号处理算法,以满足这种高速地处理数据的需要。常用的高速实时数字信号处理的器件有ASIC、可编程的数字信号处理芯片、FPGA,等等。 本文研究了时域FPGA上实现高速高阶FIR数字滤波器结构,并实现了高压缩比的LFM脉冲信号的匹配滤波。文章根据FIR数字滤波器理论,分析比较实现了FIR滤波器的方法;使用并行分布式算法,在
基于FPGA的雷达信号处理系统设计.rar
雷达信号处理是雷达系统的重要组成部分。在数字信号处理技术飞速发展的今天,雷达信号处理中也普遍使用数字信号处理技术。而现场可编程门阵列(FPGA)在数字信号处理中的广泛应用,使得FPGA在雷达信号处理中也占据了重要地位。 针对脉压雷达信号处理的FPGA实现,本文在以下几个方面展开研究: 首先对几种主要的脉冲压缩信号进行了详细的分析,得出了各种信号的特点及其处理方式;并比较了各种方式的优缺点。 其次对
数字脉压与恒虚警检测器的FPGA实现.rar
近年来,CPLD/FPGA技术迅速发展,己经成为实现数字信号处理的重要技术之一。本文讨论的就是应用FPGA实现两个数字信号处理模块,它们分别是数字脉冲压缩系统与选大恒虚警检测器。在第一部分中,首先说明了数字脉压技术是现代雷达中重要的信号处理技术之一,而FFT变换模块则是硬件实现脉压技术的核心部分;然后介绍了FFT的基本知识以及基于FPGA IP cole实现的数字脉压的详细设计方案,并给出了设计的
线性调频信号的脉冲压缩系统设计与FPGA实现.rar
本文完成了一种高速高性能数字脉冲压缩处理器的设计和FPGA实现,包括系统架构设计、方案论证及仿真、算法实现、结果的测试等。 绪论部分首先阐明了本课题研究的背景和意义,概述了雷达数字脉冲压缩系统的主要研究内容,关键技术及其发展趋势,然后介绍了数字脉冲压缩系统设计与实现的要求,最后给出了本文的主要研究内容。 第二章叙述了线性调频信号脉冲压缩的基本原理,对系统设计的实现方法进行了实时性方面的论证,并基于
基于FPGA的线性调频脉冲压缩雷达目标视频信号模拟.rar
雷达信号模拟技术和现代雷达技术的发展息息相关。雷达信号模拟设备可以仿真出各种符合实验要求的目标信号来,直接注入雷达来对雷达进行试验,极大的方便了雷达的设计与调试。 本课题主要研究利用FPGA实现线性调频脉冲压缩雷达目标信号的模拟。全文的内容如下: 首先详细阐述了线性调频(LFM)脉冲压缩雷达脉冲压缩原理,分析了线性调频脉冲信号的特点,讨论和比较了匹配滤波数字实现的两种算法:时域实现和频域实现。 其
基于FPGA的SAR实时成像实现技术研究.rar
合成孔径雷达是一种高分辨力的成像雷达,具有全天时、全天候、远距离的工作能力。随着系统向大带宽、高分辨率、信号处理实时化的方向迈进,回波的数据率越来越高,因此对实时成像处理系统提出了更高的要求。SAR成像运算量主要集中在距离向和方位向脉压处理上,以前经常采用多片高速DSP并联的方式实现,目前已有大量的工程应用。但是近几年随着可编程器件的发展使得FPGA成为比DSP更优越的数字信号处理方式。较DSP而