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標簽 > 雷達
雷達,是英文Radar的音譯,源于radio detection and ranging的縮寫,意思為“無線電探測和測距”,即用無線電的方法發現目標并測定它們的空間位置。因此,雷達也被稱為“無線電定位”。雷達是利用電磁波探測目標的電子設備。
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熟練掌握MTLAB雷達信號處理仿真算法設計和最新軟件VIVADO的使用(結合ISE軟件進行過渡),以及如何使用altium designer或者CADENCE。
算法:采用MATLAB仿真,分別對具體的目標速度,距離,角度等有一個深刻的認識,掌握如何檢測判別目標,升華到如何進行一維距離像的識別,雷達總體參數設計。
MIMO雷達采用M個通道發射相互正交的信號,多波形信號在空間保持獨立,經過目標的散射,被N個接收陣元接收,每個陣元都采用M個匹配濾波器對回波進行匹配,從...
介紹了雷達信號處理技術中MTD的基本原理,對其性能進行了分析,并用Simulink構建了MTD的仿真模型,分析了在仿真處理過程中的一些難題及解決途徑,最...
因此,雷達也被稱為“無線電定位”。雷達是利用電磁波探測目標的電子設備。雷達發射電磁波對目標進行照射并接收其回波,由此獲得目標至電磁波發射點的距離、距離變...
雷達是利用電磁波探測目標的電子設備。雷達發射電磁波對目標進行照射并接收其回波,由此獲得目標至電磁波發射點的距離、距離變化率(徑向速度)、方位、高度等信息。
相控陣雷達(英文:Phased Array Radar,PAR)即相位控制電子掃描陣列雷達,利用大量個別控制的小型天線單元排列成天線陣面,每個天線單元都...
雷達是利用電磁波探測目標的電子設備。雷達發射電磁波對目標進行照射并接收其回波,由此獲得目標至電磁波發射點的距離、距離變化率(徑向速度)、方位、高度等信息。
隨著微電子等各個領域科學進步,雷達技術的不斷發展,其內涵和研究內容都在不斷地拓展。雷達的探測手段已經由從前的只有雷達一種探測器發展到了紅外光、紫外光、激...
數字陣列雷達的任務控制、時序產生、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。
FPGA設計的主要難點是熟悉硬件系統以及內部資源,保證設計的語言能夠實現元器件之間的有效配合,提高程序的可讀性以及利用率。這也對設計人員提出了比較高的要...
雷達接收機,雷達中對回波信號進行放大、變換和處理的設備。大多采用超外差式接收機,并附加各種抗干擾電路。其輸出信號送給顯示器或計算機等終端設備。
雷達發射機是指為雷達提供大功率射頻信號的無線電裝置。按調制方式,發射機可分為連續波發射機和脈沖發射機兩類。發射機由一級射頻振蕩器和脈沖調制器組成。
FPGA的邏輯是通過向內部靜態存儲單元加載編程數據來實現的,存儲在存儲器單元中的值決定了邏輯單元的邏輯功能以及各模塊之間或模塊與I/O間的聯接方式,并最...
熟練掌握MTLAB雷達信號處理仿真算法設計和最新軟件VIVADO的使用(結合ISE軟件進行過渡),以及如何使用altium designer或者CADENCE。
LPI雷達一般指使一個雷達系統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發現目標。LPI雷達的目的是“我能看到對方,但對方看不到我...
電子干擾為使敵方電子設備和系統喪失或降低效能所采取的電波擾亂措施。是電子對抗的組成部分。目的是削弱或破壞敵方使用各種電子設備和系統遂行戰場偵察、作戰指揮...
雷達戰術性能,雷達在作戰使用方面的特性和功能。一般包括距離、方位角和高低角(俯仰角)的工作范圍、波長、掃描速度、顯示方式、能夠測定的目標數目、測定每個坐...
孔徑電子設備主要用于對天線接收到的信號進行預處理,包括接收信號饋送、信號預選濾波、頻率多路傳輸、波束形成控制、波束形成處理和信號放大等功能,孔徑電子設備...
各種雷達的具體用途和結構不盡相同,但基本形式是一致的,包括:發射機、發射天線、接收機、接收天線,處理部分以及顯示器。還有電源設備、數據錄取設備、抗干擾設...
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