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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無(wú)線>一文解析雷達(dá)回波信號(hào)檢測(cè)技術(shù)

一文解析雷達(dá)回波信號(hào)檢測(cè)技術(shù)

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在各型雷達(dá)導(dǎo)引頭的研制開(kāi)發(fā)中,經(jīng)常需要多次試驗(yàn)以檢驗(yàn)雷達(dá)對(duì)目標(biāo)回波信號(hào)的分析處理性能。
2014-08-22 17:06:412725

基于DSP芯片TMS320VC5402實(shí)現(xiàn)雷達(dá)回波信號(hào)采集和處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

反應(yīng)速度更快、精度更高、目標(biāo)的自動(dòng)錄取、使操作員能夠同時(shí)處理多批目標(biāo),是現(xiàn)代雷達(dá)所追求的技術(shù)指標(biāo)。雷達(dá)視頻信號(hào)的數(shù)字采集和檢測(cè)是達(dá)成這樣目標(biāo)的前提條件。眾所周知,雷達(dá)對(duì)目標(biāo)位置的測(cè)量,主要是依據(jù)目標(biāo)回波相對(duì)于發(fā)射電波的延遲時(shí)間以及雷達(dá)天線的方向來(lái)決定的。
2021-01-20 10:32:002824

雷達(dá)接收的回波功率計(jì)算方法

假設(shè)雷達(dá)波束范圍內(nèi)距離R處有個(gè)目標(biāo),電磁能量遇到目標(biāo)后會(huì)被散射到不同方向,其中有部分能量后向散射到雷達(dá),作為回波雷達(dá)天線(有效孔徑Ae)接收到,用σ來(lái)衡量目標(biāo)反射電磁波的能力,叫做雷達(dá)截面積。
2022-10-11 10:58:158675

雷達(dá)回波信號(hào)檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)

雷達(dá)回波信號(hào)有兩個(gè)狀態(tài):有目標(biāo)和沒(méi)有目標(biāo)。雷達(dá)接收的回波中,既可能有目標(biāo)回波也存在噪聲和雜波等各種干擾信號(hào)。所以雷達(dá)目標(biāo)回波信號(hào)檢測(cè)是在噪聲和雜波干擾背景中的二元信號(hào)最佳檢測(cè)問(wèn)題。
2023-11-18 09:16:454476

5.8G雷達(dá)存在感應(yīng)模塊,微波雷達(dá)智能感應(yīng)燈應(yīng)用,多普勒雷達(dá)技術(shù)

。FR58L2MS-3020S(A)是款采用多普勒雷達(dá)技術(shù)檢測(cè)物體移動(dòng)的微波雷達(dá)感應(yīng)模塊。飛??萍嘉⒉?b class="flag-6" style="color: red">雷達(dá)模塊具有靈敏高,感應(yīng)距離遠(yuǎn),可靠性強(qiáng),感應(yīng)角度大、抗干擾強(qiáng)等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于各種人體感應(yīng)照明和防盜
2021-08-21 17:00:42

種基于FPGA嵌入式系統(tǒng)的雷達(dá)信號(hào)模擬器系統(tǒng)設(shè)計(jì)

在現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)的研制和調(diào)試過(guò)程中,對(duì)雷達(dá)性能和指標(biāo)的測(cè)試是個(gè)重要環(huán)節(jié),在這個(gè)環(huán)節(jié)中,利用模擬目標(biāo)信號(hào)的方式與外場(chǎng)實(shí)測(cè)相比具有花費(fèi)少、可重復(fù)和靈活性高的優(yōu)勢(shì)。實(shí)際的雷達(dá)在接受目標(biāo)回波時(shí),回波中的雜波
2019-07-10 07:30:35

種基于TS101的SAR回波信號(hào)模擬器設(shè)計(jì)

,是獲取地面信息的重要手段,因而在軍用和民用領(lǐng)域中都獲得了廣泛的應(yīng)用。合成孔徑雷達(dá)模擬技術(shù)種用模擬的方法來(lái)研究SAR的技術(shù),在SAR的研究和研制工作中具有十分重要的作用。該技術(shù)能模擬出SAR的回波
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種自主產(chǎn)生式的雷達(dá)回波模擬器中頻部分的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方法論述

作者:白 森,史玉琴,王 鵬0 引言在各型雷達(dá)導(dǎo)引頭的研制開(kāi)發(fā)中,經(jīng)常需要多次試驗(yàn)以檢驗(yàn)雷達(dá)對(duì)目標(biāo)回波信號(hào)的分析處理性能。然而般外場(chǎng)試驗(yàn)雖然是最真實(shí)的實(shí)戰(zhàn)模擬,但需要耗費(fèi)大量的人力物力,試驗(yàn)成本
2019-07-16 07:40:26

種自主產(chǎn)生式的雷達(dá)回波模擬器中頻部分的設(shè)計(jì)論述

本文論述種自主產(chǎn)生式的雷達(dá)回波模擬器中頻部分的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方法,該模擬器可產(chǎn)生脈沖單頻、脈沖線性調(diào)頻、步進(jìn)頻、步進(jìn)頻+線性調(diào)頻等多種波形的雷達(dá)回波信號(hào),并可產(chǎn)生雙目標(biāo)和參數(shù)可控的帶限高斯白噪聲,可模擬
2019-07-19 07:26:14

雷達(dá)回波信號(hào)FPGA程序設(shè)計(jì)的問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么書(shū)籍可以了解下雷達(dá)回波信號(hào)的生成原理。。。。百度搜到的全部是matlab仿真程序。。我想知道這個(gè)信號(hào)產(chǎn)生過(guò)程原理。。分析方法 等等 等等。。。有這樣的書(shū)或者網(wǎng)站么。。。。。。。{:4_97:}
2013-01-08 10:08:19

雷達(dá)回波發(fā)生器的主要技術(shù)指標(biāo)有什么?

難以在完全真實(shí)的環(huán)境中進(jìn)行。因此,通過(guò)數(shù)字模擬的方法真實(shí)地模擬雷達(dá)回波信號(hào)很有意義。雷達(dá)回波發(fā)生器是數(shù)字仿真技術(shù)雷達(dá)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,它通過(guò)仿真模擬的方法產(chǎn)生目標(biāo)和環(huán)境信息的回波信號(hào)。利用這種回波信號(hào)對(duì)雷達(dá)信號(hào)處理機(jī)進(jìn)行調(diào)試、分析和*估,已成為現(xiàn)代雷達(dá)信號(hào)處理機(jī)研制和生產(chǎn)的重要手段。
2019-08-21 06:33:06

雷達(dá)回波模擬器的設(shè)計(jì)方法是什么?

保持和濾波,唯回復(fù)出該頻率的模擬信號(hào)。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(diǎn)。本文在分析了DDS的基本原理的基礎(chǔ)上,提出了種基于DDS芯片AD9852的雷達(dá)回波模擬器的設(shè)計(jì)。
2019-08-20 07:45:53

雷達(dá)回波系統(tǒng)的應(yīng)用研究

。長(zhǎng)時(shí)間積累技術(shù)雷達(dá)回波系統(tǒng)應(yīng)用的長(zhǎng)時(shí)間積累技術(shù)是現(xiàn)代雷達(dá)項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。對(duì)雷達(dá)信號(hào)有效的長(zhǎng)時(shí)間積累可以打打增加雷達(dá)的威力,延長(zhǎng)雷達(dá)的作用距離。在雷達(dá)回波信號(hào)處理過(guò)程中,基于脈沖串而非單個(gè)脈沖的方法成為
2016-07-01 11:47:58

雷達(dá)技術(shù)的應(yīng)用

提取的主要信息之雷達(dá)與目標(biāo)之間的距離變化率。當(dāng)目標(biāo)與干擾雜波同時(shí)存在于雷達(dá)的同空間分辨單元內(nèi)時(shí),雷達(dá)利用它們之間多普勒頻率的不同能從干擾雜波中檢測(cè)和跟蹤目標(biāo)。測(cè)量目標(biāo)方位原理是利用天線的尖銳方位
2020-06-23 15:44:02

雷達(dá)傳感器技術(shù),微波雷達(dá)感應(yīng)模塊,在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的發(fā)展應(yīng)用

雷達(dá)傳感器是檢測(cè)裝置,能感受到被測(cè)量的信息,并能將感受到的信息,按定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。在物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)智能感知時(shí)代
2021-09-01 15:41:15

雷達(dá)傳感器的新型熱門應(yīng)用

創(chuàng)新的信號(hào)處理技術(shù)和計(jì)算能力不斷增強(qiáng)的芯片,雷達(dá)的感知功能日益強(qiáng)大。雷達(dá)感知是種無(wú)線感知技術(shù)。通過(guò)分析接收到的目標(biāo)回波特性,提取并發(fā)現(xiàn)目標(biāo)的位置、形狀、運(yùn)動(dòng)特性和運(yùn)動(dòng)軌跡,并且可以進(jìn)步推斷目標(biāo)和環(huán)境
2018-11-08 10:41:54

雷達(dá)傳感器的新型熱門應(yīng)用

看護(hù)等應(yīng)用發(fā)揮重要作用。我們?cè)谶@一技術(shù)領(lǐng)域的研究進(jìn)展順利,結(jié)合特定的波段,可以做到隔墻實(shí)現(xiàn)人體檢測(cè)。運(yùn)動(dòng)識(shí)別雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)是對(duì)運(yùn)動(dòng)的檢測(cè),可以利用目標(biāo)回波的多普勒效應(yīng)來(lái)觀測(cè)和解讀目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),如運(yùn)動(dòng)方向
2018-11-08 10:55:44

MIMO雷達(dá)簡(jiǎn)介

多輸入多輸出(Multiple-input Multiple-output)雷達(dá)的概念由Fishie于2004年首次提出。并不是說(shuō)MIMO技術(shù)是從2004年才開(kāi)始,而是FIshie第次將MIMO
2019-07-01 07:50:12

【共享】雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)(包括MTI,脈沖多普勒,CFAR處理)

本人近段時(shí)間對(duì)雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)與判決做了些學(xué)習(xí)和研究,還處在入門階段,現(xiàn)應(yīng)用個(gè)仿真實(shí)例對(duì)動(dòng)目標(biāo)信號(hào)檢測(cè)判決算法做了分析和驗(yàn)證。其中包括MTI,脈沖多普勒處理,CFAR自適應(yīng)門限檢測(cè)等。這里分享下,大家起研究研究,還請(qǐng)各位前輩指點(diǎn)。謝謝。
2013-11-02 22:23:25

人體存在感應(yīng)雷達(dá)模塊,飛睿科技毫米波雷達(dá),智能雷達(dá)感應(yīng)技術(shù)應(yīng)用

生活方面也值得關(guān)注。目前在個(gè)家庭中,這些都漸成剛需。毫米波雷達(dá)通過(guò)發(fā)射電磁波照射人體,接收回波經(jīng)過(guò)信號(hào)處理后,分離出呼吸、心跳生命信息,基本排除各種數(shù)據(jù)采集與傳輸干擾,并輸出人的生命體征參數(shù),運(yùn)動(dòng)幅度參數(shù)
2021-09-24 16:45:24

借助激光雷達(dá)透過(guò)云霧探測(cè)物體量程可達(dá)180m

,雨霧的回波信號(hào)Echo1越強(qiáng),因此般雨霧只會(huì)形成次可以探測(cè)到的回波信號(hào),并非雨霧環(huán)境下全程都有回波信號(hào)。如下圖:搭建簡(jiǎn)易測(cè)試場(chǎng)景對(duì)多次回波技術(shù)的效果進(jìn)行驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)中使用三角架支撐TF03激光雷達(dá)
2020-09-24 14:17:56

利用DSP和FPGA技術(shù)的低信噪比雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)設(shè)計(jì)介紹

dB時(shí)能測(cè)到雷達(dá)信號(hào),使雷達(dá)的有效作用距離提高。本文主要介紹基于DSP和FPGA技術(shù)的低信噪比情況下雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)?!?/div>
2019-07-04 06:55:39

基于CPCI接口DSP板的雷達(dá)目標(biāo)模擬器

信號(hào)并輸出。利用DSP/FPGA的高速計(jì)算性能、直接數(shù)字合成(DDS)技術(shù)和數(shù)字射頻存儲(chǔ)(DRFM)技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)相位編碼、線性調(diào)頻、非線性調(diào)頻等多種復(fù)雜方式下的目標(biāo)回波信號(hào)的實(shí)時(shí)模擬,檢測(cè)雷達(dá)的跟蹤
2019-06-03 05:00:08

基于DSP+FPGA的雷達(dá)信號(hào)模擬器系統(tǒng)設(shè)計(jì)

在現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)的研制和調(diào)試過(guò)程中,對(duì)雷達(dá)性能和指標(biāo)的測(cè)試是個(gè)重要環(huán)節(jié),在這個(gè)環(huán)節(jié)中,利用模擬目標(biāo)信號(hào)的方式與外場(chǎng)實(shí)測(cè)相比具有花費(fèi)少、可重復(fù)和靈活性高的優(yōu)勢(shì)。實(shí)際的雷達(dá)在接受目標(biāo)回波時(shí),回波中的雜波
2019-07-15 06:48:33

基于DSP和FPGA技術(shù)的低信噪比雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)

dB時(shí)能測(cè)到雷達(dá)信號(hào),使雷達(dá)的有效作用間隔進(jìn)步。本文主要先容基于DSP和FPGA技術(shù)的低信噪比情況下雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)。1 設(shè)計(jì)思想  本技術(shù)的設(shè)計(jì)思想主要是通過(guò)對(duì)接收到的雷達(dá)信號(hào)進(jìn)行高速A/D采樣,然后
2018-08-15 09:43:14

基于FPGA和DSP的雷達(dá)模目信號(hào)設(shè)計(jì)

電子元器件應(yīng)用 中國(guó)電子科技集團(tuán) 穆爭(zhēng) 朱德智  0 引言  雷達(dá)系統(tǒng)在研制過(guò)程中,各部分往往是并行的,在調(diào)試信號(hào)處理分系統(tǒng)時(shí),如果天線沒(méi)做好,就得不到陣面送下來(lái)的回波數(shù)據(jù),這時(shí)調(diào)試就無(wú)法正常進(jìn)行
2011-07-13 09:09:26

基于FPGA的雷達(dá)脈沖壓縮系統(tǒng)該怎么設(shè)計(jì)?

脈沖壓縮技術(shù)是指對(duì)雷達(dá)發(fā)射的寬脈沖信號(hào)進(jìn)行調(diào)制(如線性調(diào)頻、非線性調(diào)頻、相位編碼),并在接收端對(duì)回波寬脈沖信號(hào)進(jìn)行脈沖壓縮處理后得到窄脈沖的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。脈沖壓縮有效地解決了雷達(dá)作用距離與距離分辨率之間的矛盾,可以在保證雷達(dá)定作用距離下提高距離分辨率。
2019-10-08 11:16:45

基于多相濾波結(jié)構(gòu)的雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)技術(shù)

基于多相濾波結(jié)構(gòu)的雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)技術(shù)
2012-08-20 13:00:33

基于寬帶示波器的雷達(dá)信號(hào)矢量分析

前言隨著雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展,雷達(dá)的任務(wù)不僅是測(cè)量目標(biāo)的距離、方位和仰角,而且還包括測(cè)量目標(biāo)速度,以及從目標(biāo)回波中獲取更多有關(guān)目標(biāo)的信息。雷達(dá)是利用目標(biāo)對(duì)電磁波的發(fā)射(或稱為二次散射)現(xiàn)象來(lái)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測(cè)定
2019-07-19 06:34:48

太赫茲時(shí)域光譜技術(shù)及激光雷達(dá)光譜探測(cè)誤差分析與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

生物戰(zhàn)劑爆炸物檢測(cè)方面的研究最新進(jìn)展,并設(shè)計(jì)了種激光雷達(dá)光譜探測(cè)與實(shí)時(shí)測(cè)量裝置,以傅里葉光學(xué)與光信號(hào)處理為基礎(chǔ),使用楔形標(biāo)準(zhǔn)具作為分光鏡,實(shí)現(xiàn)背景噪聲去除、激光探測(cè)和光譜測(cè)量。測(cè)試結(jié)果表明,可探測(cè)激光雷達(dá)
2010-04-23 11:32:54

如何利用DSP和FPGA技術(shù)檢測(cè)低信噪比雷達(dá)信號(hào)

dB時(shí)能測(cè)到雷達(dá)信號(hào),使雷達(dá)的有效作用距離提高。有哪些方法能檢測(cè)低信噪比雷達(dá)信號(hào) ? 可以利用DSP和FPGA技術(shù)嗎?
2019-08-05 07:30:20

如何利用FPGA構(gòu)建種通用的雷達(dá)回波信號(hào)實(shí)時(shí)模擬系統(tǒng)?

本文以FPGA為核心構(gòu)建了種通用的雷達(dá)回波信號(hào)實(shí)時(shí)模擬系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用FPGA作為回波信號(hào)模擬的運(yùn)算單元,充分利用了FPGA資源豐富、并行處理能力強(qiáng)的特點(diǎn),提高了系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性;采用System
2021-04-29 06:14:20

如何在FPGA上實(shí)現(xiàn)雷達(dá)視頻積累算法?

檢測(cè)性能,在檢測(cè)前進(jìn)行次視頻積累是非常必要的。雖然視頻積累的效果不如相參積累,但是視頻積累的工程實(shí)現(xiàn)比較簡(jiǎn)單,對(duì)雷達(dá)的收發(fā)系統(tǒng)沒(méi)有嚴(yán)格的相參性要求,且對(duì)大多數(shù)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)來(lái)講其回波的起伏將明顯破壞相鄰回波信號(hào)的相位相參性,因此在許多實(shí)際工程應(yīng)用場(chǎng)合還是采用視頻積累。
2019-08-12 06:00:57

如何設(shè)計(jì)基于FPGA+DSP的雷達(dá)回波發(fā)生器?

在研制各種實(shí)用雷達(dá)的過(guò)程中,需要通過(guò)多次實(shí)驗(yàn)來(lái)檢驗(yàn)雷達(dá)對(duì)目標(biāo)回波信號(hào)的分析處理能力。
2019-10-23 07:27:12

存在感應(yīng)雷達(dá)感應(yīng)模塊,人體回波特征探測(cè)雷達(dá),飛??萍?b class="flag-6" style="color: red">雷達(dá)模組應(yīng)用

等惡劣氣候條件下工作。正因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">雷達(dá)在人體探測(cè)上的許多優(yōu)勢(shì),使得雷達(dá)人體探測(cè)技術(shù)成為當(dāng)今個(gè)熱點(diǎn)研究方向,雷達(dá)人體探測(cè)在民用等方面的作用也日漸顯現(xiàn)。 雷達(dá)回波的特征信息,主要體現(xiàn)在多普勒特征信息上,對(duì)雷達(dá)
2021-09-28 15:52:27

微波雷達(dá)傳感器模塊,智能衛(wèi)生間技術(shù)應(yīng)用,人體存在感應(yīng)雷達(dá)

,紅外傳感器,激光傳感器,雷達(dá)傳感器。憑借雷達(dá)傳感研發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)積累,飛??萍纪瞥隽巳梭w存在感知雷達(dá)模塊,應(yīng)用于智慧物聯(lián)網(wǎng)方案的人體存在檢測(cè)需求,解決了現(xiàn)有傳統(tǒng)感知技術(shù)如紅外人體傳感器、激光
2021-09-07 16:02:05

微波雷達(dá)感應(yīng)模塊,人體存在感應(yīng)雷達(dá)模組,雷達(dá)傳感器技術(shù)應(yīng)用

`雷達(dá)是怎么判斷事物的動(dòng)靜呢?雷達(dá)發(fā)射電磁波,根據(jù)目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不同,多個(gè)脈沖發(fā)射下回波信號(hào)的相位也是不樣的,因此可通過(guò)相位信息得出目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)速度。雷達(dá)的意思就是無(wú)線電檢測(cè)和測(cè)距。雷達(dá)主要由發(fā)射機(jī)
2021-07-09 15:02:20

微波雷達(dá)模組,雷達(dá)傳感器技術(shù)發(fā)展,在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的智能化應(yīng)用

發(fā)問(wèn)題,且可進(jìn)行人體呼吸心跳感應(yīng)應(yīng)用。與很多人印象中“巨型”雷達(dá)樣,現(xiàn)在的雷達(dá)可容納入芯片里。雷達(dá)芯片基于調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)雷達(dá)技術(shù),可實(shí)現(xiàn)捕捉反射信號(hào)。將接收的時(shí)序信號(hào)處理和物體特征提取,識(shí)別
2021-08-23 15:54:54

怎么設(shè)計(jì)基于FPGA和DSP的雷達(dá)模目信號(hào)

雷達(dá)系統(tǒng)在研制過(guò)程中,各部分往往是并行的,在調(diào)試信號(hào)處理分系統(tǒng)時(shí),如果天線沒(méi)做好,就得不到陣面送下來(lái)的回波數(shù)據(jù),這時(shí)調(diào)試就無(wú)法正常進(jìn)行。為了解決這問(wèn)題,往往先設(shè)計(jì)個(gè)模目信號(hào),把信號(hào)處理分系統(tǒng)調(diào)試好,待其他分系統(tǒng)也調(diào)試好后,再切換為正常接收模式,進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)試。
2019-08-26 06:09:44

無(wú)源雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展

無(wú)源雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展人們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">一般情況下提到的雷達(dá),指的是有源雷達(dá)。這是種自身定向輻射出電磁脈沖照射目標(biāo),進(jìn)行探測(cè),定位和跟蹤的傳統(tǒng)雷達(dá)。有源雷達(dá)發(fā)射的電磁信號(hào)會(huì)被敵方發(fā)現(xiàn),定位,暴露自己。引來(lái)
2010-02-26 14:31:27

機(jī)載雷達(dá)面臨哪些技術(shù)難題?機(jī)載雷達(dá)信號(hào)是如何分布的?

機(jī)載雷達(dá)面臨哪些技術(shù)難題?機(jī)載雷達(dá)信號(hào)是如何分布的?STAP的基本原理是什么?
2021-06-21 06:22:37

毫米波雷達(dá)工作原理,雷達(dá)感應(yīng)模塊技術(shù),有什么優(yōu)勢(shì)呢?

;多普勒頻移大,測(cè)量相對(duì)速度的精度提高。雷達(dá)為利用無(wú)線電回波以探測(cè)目標(biāo)方向和距離的種裝置,利用無(wú)線電探向與測(cè)距。毫米波,是工作在毫米波波段,波長(zhǎng)在1~10mm之間的電磁波。毫米波的波長(zhǎng)介于微波和厘米波之間
2021-09-22 16:17:32

毫米波雷達(dá)感知技術(shù)搭建車路協(xié)同系統(tǒng)的可行性

、相位堯、時(shí)間等信息解算障礙物與毫米波雷達(dá)之間的距離、相對(duì)速度、相對(duì)角度等信息。毫米波接收反射信號(hào)的功率 P,與到障礙物的距離 d 的般計(jì)算公式為:目標(biāo)分類與識(shí)別技術(shù)毫米波雷達(dá)根據(jù)目標(biāo)回波的特征來(lái)
2020-07-01 14:16:38

毫米波雷達(dá)模塊技術(shù),人體生命體征檢測(cè),車內(nèi)智能預(yù)警方案應(yīng)用

遮擋物。車內(nèi)成員檢測(cè)雷達(dá)般安裝在汽車天窗附近,隱藏在頂棚內(nèi)部。當(dāng)車輛駐停后,雷達(dá)可自動(dòng)檢測(cè)車內(nèi)后排座椅上的目標(biāo)信息。旦發(fā)現(xiàn)存在滯留兒童,迅速發(fā)出報(bào)警信號(hào),同時(shí)還可以啟動(dòng)通風(fēng)系統(tǒng)等輔助救助裝置,從而
2021-10-07 16:40:14

毫米波雷達(dá)模塊發(fā)展,無(wú)人機(jī)雷達(dá)避障技術(shù)應(yīng)用,雷達(dá)傳感器方案

互聯(lián)。根據(jù)應(yīng)用需求安裝模塊擴(kuò)展飛行檢測(cè)視角,向周圍發(fā)射低功率電磁波束,捕獲回波信號(hào)計(jì)算障礙物的距離。從而引導(dǎo)無(wú)人機(jī)飛行控制系統(tǒng)快速做出調(diào)整飛行方向的決策。雷達(dá)傳感器,實(shí)時(shí)探測(cè)目標(biāo)/對(duì)象存在、運(yùn)動(dòng)、角
2021-09-27 16:46:01

汽車雷達(dá)回波發(fā)生器的技術(shù)原理和應(yīng)用場(chǎng)景

汽車雷達(dá)回波發(fā)生器是種新型的雷達(dá)測(cè)試設(shè)備,以下是對(duì)其技術(shù)原理和應(yīng)用場(chǎng)景的詳細(xì)介紹:技術(shù)原理汽車雷達(dá)設(shè)備在發(fā)送電磁波信號(hào)時(shí),若遇到目標(biāo)物體,該物體會(huì)反射出回波信號(hào),隨后被雷達(dá)接收機(jī)捕獲。這些回波信號(hào)
2024-11-15 14:06:24

激光雷達(dá)在無(wú)人駕駛技術(shù)中的應(yīng)用解析

激光雷達(dá)是以發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。從工作原理上講,與微波雷達(dá)沒(méi)有根本的區(qū)別:向目標(biāo)發(fā)射探測(cè)信號(hào)(激光束),然后將接收到的從目標(biāo)反射回來(lái)的信號(hào)(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較
2017-10-18 17:18:24

空調(diào)智能化中,飛??萍?b class="flag-6" style="color: red">雷達(dá)模組技術(shù)應(yīng)用

間按照三角波規(guī)律變化。雷達(dá)接收的回波的頻率與發(fā)射的頻率變化規(guī)律相同,都是三角波規(guī)律,只是有個(gè)時(shí)間差,利用這個(gè)微小的時(shí)間差可計(jì)算出目標(biāo)距離。通過(guò)給目標(biāo)連續(xù)發(fā)送毫米波信號(hào),然后用傳感器接收從物體返回
2021-10-27 15:46:03

請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有模擬雷達(dá)回波起伏特性的方法?

本文分享了如何去利用LabVIEW與Matlab進(jìn)行混合編程,從而可以更好地控制儀器、實(shí)現(xiàn)雷達(dá)回波起伏特性模擬的方法?
2021-04-15 06:45:26

超寬帶步進(jìn)變頻雷達(dá)人體呼吸檢測(cè)方法研究【回映分享】

本文由回映電子整理分享,歡迎工程老獅們參與學(xué)習(xí)與評(píng)論本文針對(duì)生命體檢測(cè)中目標(biāo)定位與呼吸頻率檢測(cè)問(wèn) 題進(jìn)行了研究,用超寬帶步進(jìn)變頻雷達(dá)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),利用回波的矢量信號(hào)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行距離域維成像,通過(guò)
2022-01-10 14:23:21

雷達(dá)回波信號(hào)模擬器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

本文提出了種基于CPCI母板和PMC背板的通用雷達(dá)回波模擬器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),重點(diǎn)介紹了基于單片F(xiàn)PGA設(shè)計(jì)PMC背板,實(shí)現(xiàn)雷達(dá)回波信號(hào)模擬器數(shù)據(jù)合成(噪聲/雜澎目標(biāo)回波)的設(shè)計(jì)方
2009-05-08 17:17:4537

改進(jìn)的奇異點(diǎn)檢測(cè)算法在探地雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)中的應(yīng)用

探地雷達(dá)回波相鄰道信號(hào)具有很大的相似性,本文利用相鄰道信號(hào)間的相關(guān)性,改進(jìn)了二次樣條小波模極大值搜索算法,提出了種基于信號(hào)相關(guān)性的奇異點(diǎn)檢測(cè)算法,并加以實(shí)
2009-06-26 10:28:3528

基于PCI9820的雷達(dá)回波信號(hào)實(shí)時(shí)采集系統(tǒng)

精確的雷達(dá)回波信號(hào)采集存儲(chǔ)是完成目標(biāo)識(shí)別和雷達(dá)成像的必要前提,隨著A/D 采樣率和計(jì)算機(jī)總線技術(shù)的高速發(fā)展,已經(jīng)可以在中頻直接對(duì)雷達(dá)回波信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集。本文介紹了
2009-08-03 11:37:4814

基于高速定點(diǎn)DSP的雷達(dá)信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)

         本文介紹了個(gè)基于高速定點(diǎn)DSP的雷達(dá)信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和研制,其中包括雷達(dá)中頻信號(hào)采集,多種雷達(dá)信號(hào)的設(shè)計(jì)和產(chǎn)生,雷達(dá)回波
2009-09-04 08:37:0715

基于OFDM的多載波調(diào)制雷達(dá)系統(tǒng)信號(hào)處理及檢測(cè)

該文首先給出了基于OFDM 的多載波調(diào)制(OFDM-MCM)雷達(dá)系統(tǒng)的回波模型,在此基礎(chǔ)上推導(dǎo)了系統(tǒng)的匹配濾波輸出解析式,分析了系統(tǒng)的檢測(cè)性能,并通過(guò)仿真對(duì)比分析了單載波調(diào)制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:3319

基于無(wú)載頻脈沖雷達(dá)信號(hào)等幅度追蹤法檢測(cè)生命信號(hào)

該文首先詳細(xì)分析了無(wú)載頻脈沖雷達(dá)檢測(cè)生命信號(hào)的基本原理,然后提出了基于回波信號(hào)等幅度追蹤法測(cè)生命信號(hào)的方法。采用自主研發(fā)的雷達(dá)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果表明該文提出的
2009-11-18 14:37:488

基于匹配子空間的高頻雷達(dá)恒虛警檢測(cè)

雷達(dá)回波信號(hào)經(jīng)過(guò)三維FFT 信號(hào)處理之后得到了距離、多普勒、波束角度信息,常規(guī)高頻雷達(dá)目標(biāo)檢測(cè)只是在特定的波束內(nèi)距離-多普勒平面進(jìn)行的,顯然,這樣的處理方式不是最
2009-12-23 11:36:2717

導(dǎo)航雷達(dá)回波信號(hào)的實(shí)時(shí)采集與回放

本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了種導(dǎo)航雷達(dá)回波信號(hào)的采集方法。在分析采樣信號(hào)特性及雷達(dá)性能參數(shù)的基礎(chǔ)上,采用PXI 系統(tǒng)構(gòu)建實(shí)時(shí)采集導(dǎo)航雷達(dá)回波信號(hào)的硬件平臺(tái)。在此基礎(chǔ)上,利用
2009-12-31 14:08:5822

基于DSP的雷達(dá)視頻信號(hào)數(shù)字采集與檢測(cè)

本文以某雷達(dá)技術(shù)參數(shù)為參考,用TMS320VC5402作為信號(hào)處理器,以AD9223為A/D變換器,采用雙端口存儲(chǔ)芯片IDT7203作數(shù)據(jù)暫存存儲(chǔ)器,介紹種實(shí)現(xiàn)雷達(dá)回波信號(hào)的數(shù)字采集和處理方法
2010-01-19 15:02:1815

雷達(dá)回波模擬器設(shè)計(jì)與應(yīng)用

雷達(dá)回波模擬器在雷達(dá)系統(tǒng)的性能測(cè)試中有著廣泛的應(yīng)用。以軍用工控機(jī)為平臺(tái),配以自行研制的PC虛擬儀器卡,構(gòu)成的雷達(dá)回波模擬器’能夠完成對(duì)多種雷達(dá)主要性能指標(biāo)的測(cè)試
2011-01-01 11:21:2948

探地雷達(dá)回波信號(hào)數(shù)據(jù)采集的設(shè)計(jì)

深入分析探地雷達(dá)工作原理以及雷達(dá)回波信號(hào)的特點(diǎn),采用基于等效時(shí)間取樣技術(shù)實(shí)現(xiàn)探地雷達(dá)回波信號(hào)的數(shù)據(jù)采集:采用高精度的數(shù)字可編程延時(shí)器產(chǎn)生穩(wěn)定的步進(jìn)時(shí)鐘,作為時(shí)
2011-01-05 11:09:2365

超聲測(cè)距系統(tǒng)的回波信號(hào)檢測(cè)電路

超聲測(cè)距系統(tǒng)的回波信號(hào)檢測(cè)電路
2009-04-22 19:33:131031

基于DSP和FPGA技術(shù)的低信噪比雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)

基于DSP和FPGA技術(shù)的低信噪比雷達(dá)信號(hào)檢測(cè) 我國(guó)目前的海事雷達(dá)大多為進(jìn)口雷達(dá),有效探測(cè)距離小,在信噪比降為3 dB時(shí)已經(jīng)無(wú)法識(shí)別信號(hào)。隨著微電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,高速
2009-11-05 10:33:24723

雷達(dá)回波模擬器中頻部分的實(shí)現(xiàn)

本文論述種自主產(chǎn)生式的雷達(dá)回波模擬器中頻部分的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方法,該模擬器可產(chǎn)生脈沖單頻、脈沖線性調(diào)頻、步進(jìn)頻、步進(jìn)頻+線性調(diào)頻等多種波形的雷達(dá)回波信號(hào).
2011-08-05 14:16:425556

種基于CPCI總線的高速雷達(dá)回波信號(hào)采集系統(tǒng)

介紹了系統(tǒng)的組成、軟硬件設(shè)計(jì)思路,對(duì)結(jié)果進(jìn)行了分析。分析結(jié)果表明,該系統(tǒng)能夠完成寬帶雷達(dá)回波信號(hào)的采集、存儲(chǔ)、傳輸功能,各項(xiàng)指標(biāo)均滿足系統(tǒng)需求。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)靈活、控
2011-10-09 10:54:0344

HHT方法在探地雷達(dá)回波信號(hào)特征提取上的應(yīng)用

探地雷達(dá)回波信號(hào)種非平穩(wěn)非線性信號(hào),其中不僅包含地下埋藏物的目標(biāo)信號(hào),還包含有可能掩藏目標(biāo)信號(hào)的直達(dá)波信號(hào),給目標(biāo)的識(shí)別帶來(lái)困難。文中采用HHT方法對(duì)探地雷達(dá)回波
2012-07-06 15:07:5536

基于FPGA的雷達(dá)回波實(shí)時(shí)模擬器的實(shí)現(xiàn)

本文以FPGA為核心構(gòu)建了種通用的雷達(dá)回波信號(hào)實(shí)時(shí)模擬系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用FPGA作為回波信號(hào)模擬的運(yùn)算單元,充分利用了FPGA資源豐富、并行處理能力強(qiáng)的特點(diǎn),提高了系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性;
2012-08-10 13:59:1313920

機(jī)載脈沖多普勒雷達(dá)回波信號(hào)模擬

機(jī)載脈沖多普勒雷達(dá)回波信號(hào)模擬,下來(lái)看看。
2016-12-24 23:24:2322

脈沖多普勒雷達(dá)回波信號(hào)數(shù)據(jù)壓縮處理方法

脈沖多普勒雷達(dá)回波信號(hào)數(shù)據(jù)壓縮處理方法,下來(lái)看看
2016-12-24 23:21:3712

基于譜估計(jì)的雷達(dá)信號(hào)模型驗(yàn)證方法_劉

基于譜估計(jì)的雷達(dá)信號(hào)模型驗(yàn)證方法_劉
2017-03-16 10:12:350

FPGA+DSP的雷達(dá)回波發(fā)生器設(shè)計(jì)解析

難以在完全真實(shí)的環(huán)境中進(jìn)行。因此,通過(guò)數(shù)字模擬的方法真實(shí)地模擬雷達(dá)回波信號(hào)很有意義。雷達(dá)回波發(fā)生器是數(shù)字仿真技術(shù)雷達(dá)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,它通過(guò)仿真模擬的方法產(chǎn)生目標(biāo)和環(huán)境信息的回波信號(hào)。利用這種回波信號(hào)對(duì)雷
2017-11-01 11:45:052

種基于FPGA嵌入式系統(tǒng)的雷達(dá)信號(hào)模擬器的實(shí)現(xiàn)

提出了種基于FPGA的雷達(dá)回波實(shí)時(shí)模擬器的實(shí)現(xiàn)方法。該模擬器采用cPCI 標(biāo)準(zhǔn)總線,以FPGA 為核心計(jì)算單元,配有高速數(shù)模、模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,可實(shí)現(xiàn)雷達(dá)回波信號(hào)實(shí)時(shí)在線注入模擬。該模擬器可實(shí)現(xiàn)多種
2017-11-18 13:00:013419

輸入的動(dòng)態(tài)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的雷達(dá)回波外推方法

臨近預(yù)報(bào)主要指03h的高時(shí)空分辨率的天氣預(yù)報(bào),主要預(yù)報(bào)對(duì)象包括強(qiáng)降水、大風(fēng)、冰雹等災(zāi)害性天氣。目前,臨近預(yù)報(bào)的主要手段是基于天氣雷達(dá)資料的雷達(dá)回波外推技術(shù),即根據(jù)當(dāng)前時(shí)刻雷達(dá)觀測(cè)結(jié)果,推測(cè)雷達(dá)回波
2018-04-17 15:03:030

使用激光雷達(dá)研究脈沖激光回波信號(hào)特性對(duì)探測(cè)性能有怎么樣的影響

。本文以激光雷達(dá)為研究背景,在通過(guò)增大接收系統(tǒng)口徑提高回波信號(hào)信噪比的前提下,從理論和實(shí)驗(yàn)上研究了脈沖激光回波信號(hào)特性對(duì)探測(cè)性能的影響。
2019-12-24 16:48:5322

怎么樣使用微弱信號(hào)檢測(cè)和跟蹤實(shí)現(xiàn)雷達(dá)信號(hào)處理的研究設(shè)計(jì)

雷達(dá)信號(hào)處理中,通??梢匝娱L(zhǎng)積累時(shí)間以增加實(shí)際應(yīng)用的能量,達(dá)到降低信號(hào)信噪比要求的目的。隨著積累時(shí)間延長(zhǎng),特別是當(dāng)目標(biāo)進(jìn)行變速、轉(zhuǎn)彎等機(jī)動(dòng)飛行時(shí),目標(biāo)的多普勒回波是時(shí)變的,不再能看作平穩(wěn)信號(hào),傳統(tǒng)
2020-03-19 16:39:328

如何理解旁瓣消隱技術(shù)雷達(dá)中應(yīng)用

當(dāng)采用這種雷達(dá)抗干擾技術(shù)時(shí),即當(dāng)雷達(dá)A 天線即主天線接收弱小回波信號(hào)的幅度可能小于輔助天線接收到的干擾信號(hào)的幅度時(shí),則選通器被關(guān)閉,雷達(dá)丟失掉對(duì)小目標(biāo)檢測(cè)顯示的機(jī)會(huì)。
2020-04-05 10:53:007116

如何實(shí)現(xiàn)雷達(dá)回波模擬電路的設(shè)計(jì)

雷達(dá)是無(wú)線電測(cè)向和測(cè)距,測(cè)距是其主要的功能之雷達(dá)是通過(guò)測(cè)試發(fā)射脈沖和目標(biāo)回波之間的時(shí)間差來(lái)測(cè)量目標(biāo)距離的。雷達(dá)模擬器的主要功能是逼真地模擬雷達(dá)接收到的目標(biāo)回波。根據(jù)雷達(dá)模擬器的輸出頻率可以將雷達(dá)模擬器分為射頻雷達(dá)模擬器、中頻雷達(dá)模擬器及視頻雷達(dá)模擬器。
2020-07-24 09:32:023532

基于虛擬儀器技術(shù)和Matlab軟件實(shí)現(xiàn)雷達(dá)回波起伏模型的搭建

的條件下對(duì)系統(tǒng)后級(jí)進(jìn)行分析調(diào)試以及對(duì)雷達(dá)整機(jī)性能和指標(biāo)的檢驗(yàn)等方面。但目前對(duì)雷達(dá)回波起伏特性的模擬般是基于專用雷達(dá)模擬器的,而利用通用儀器研究回波起伏特性還不多見(jiàn)。
2020-08-19 10:13:481660

匯總SIMO雷達(dá)的基礎(chǔ)基礎(chǔ)知識(shí)

雷達(dá)主要用于探測(cè)并定位目標(biāo),它通過(guò)發(fā)射特定種類的波形,對(duì)回波信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),從而達(dá)到探測(cè)目標(biāo)的目的。通過(guò)對(duì)雷達(dá)進(jìn)行設(shè)計(jì),能夠使其穿透些極端條件,例如黑暗,薄霧,煙霧,雨水,降雪等,這些往往都是人的視線無(wú)法看到的。雷達(dá)還具有能夠測(cè)量目標(biāo)距離和速度等參數(shù)的優(yōu)點(diǎn)。
2021-03-21 16:05:409831

信號(hào)干擾危及汽車雷達(dá)安全

雷達(dá)使用輻射信號(hào)的知識(shí)來(lái)識(shí)別回波并估計(jì)環(huán)境中物體的范圍和速度。這些回聲不是原始信號(hào)的完美副本,而是對(duì)信號(hào)產(chǎn)生建設(shè)性和破壞性干擾的多個(gè)返回的總和。重要的是要了解雷達(dá)照射的物體的回波會(huì)發(fā)生波動(dòng),尤其是
2022-07-15 08:17:121881

讀懂雷達(dá)液位計(jì)的原理

雷達(dá)液位計(jì)利用電磁波經(jīng)天線向被探測(cè)容器的液面發(fā)射,當(dāng)電磁波碰到液面后反射回來(lái),儀表檢測(cè)出發(fā)射波及回波的時(shí)差,從而計(jì)算出液面的高度。被測(cè)介質(zhì)導(dǎo)電性越好或介電常數(shù)越大,回波信號(hào)的反射效果越好。
2022-08-31 14:43:059936

種基于空間相關(guān)性分?jǐn)?shù)域的探地雷達(dá)回波信號(hào)增強(qiáng)方法

針對(duì)探地雷達(dá)回波中去除直達(dá)波和噪聲干擾而削弱目標(biāo)信號(hào)的問(wèn)題,提出了種基于空間相關(guān)性分?jǐn)?shù)域的探地雷達(dá)回波信號(hào)增強(qiáng)方法,利用目標(biāo)信號(hào)在臨近測(cè)點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)性。
2022-09-13 17:02:482115

雷達(dá)系統(tǒng)之單脈沖跟蹤技術(shù)

雷達(dá)回波將包含噪聲和目標(biāo)回波,距離門技術(shù)使用兩個(gè)門,個(gè)“Early Gate”和個(gè)“Late Gate”?!癊arly Gate”位于目標(biāo)回波的前沿附近,并從目標(biāo)回波的早期部分檢測(cè)并捕獲能量。
2022-12-15 09:32:597637

AI驅(qū)動(dòng)的雷達(dá)目標(biāo)檢測(cè):前沿技術(shù)與實(shí)現(xiàn)策略

傳統(tǒng)的雷達(dá)目標(biāo)檢測(cè)方法,主要圍繞雷達(dá)回波信號(hào)的統(tǒng)計(jì)特性進(jìn)行建模,進(jìn)而在噪聲和雜波的背景下對(duì)目標(biāo)存在與否進(jìn)行判決,常用的典型算法如似然比檢測(cè)(LRT)、檢測(cè)前跟蹤(TBD)以及恒虛警(CFAR)等。
2024-03-01 12:26:064955

雷達(dá)液位計(jì)回波抑制什么意思?有何目的?

雷達(dá)液位計(jì)是種利用電磁波進(jìn)行液位測(cè)量的設(shè)備,它通過(guò)發(fā)射電磁波并接收從液位表面反射回來(lái)的回波信號(hào)來(lái)確定液位的高度。
2024-05-14 18:16:282755

雷達(dá)液位計(jì)回波丟失什么原因,雷達(dá)液位計(jì)回波丟失怎么解決

雷達(dá)液位計(jì)的天線上有很多附著物,如冷凝的高粘介質(zhì)或揮發(fā)的介質(zhì)蒸汽,導(dǎo)致電磁波在發(fā)射時(shí)就被反射回來(lái),甚至無(wú)法發(fā)射出去,造成無(wú)回波的現(xiàn)象。
2024-06-08 17:25:006715

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