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数字正交上变频器AD9857在高频雷达系统中的应用【课件】
数字正交上变频器AD9857在高频雷达系统中的应用!武 汉 大 学 电 信 学 院G 姚 明 赵 正 予 谢 树 果 姚 永 刚 介 绍 了 数 字 正 交 上 变 频 器 2/3456 结 构 ! 原 理 ! 功 能 " 并 给 出 了 其 在 高 频 雷 达 系 统 发 射 通 道 中 的 具 体 应 用
  1. 2010/10/14
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信号检测与估值理论(11.2)
主讲:同济大学周志邦。第3章 噪声中的信号检测 3.1 引言在现实中,人们常常要根据观测数据(统称为观测信号)对其产生的原因做出判决,如: 根据雷达接收机所接收的信号判定某区域内是否存在飞机等目标、根据天气观测所获数据预 测某地区次日的天气(晴、阴、雨、雪、雾等)。对这些可能的判决结果的陈述称为假设。 基于观测信号在几个假设中选取一个的判决称为假设检验 假设检验 假设检验 假设检验。它是信号检测问题的理论基础。 由于信号在产生、传输及接收过程中不可避免地存在着干扰和噪声,这就使判决产生了 不确定性。产生错误判决的根本原因在于:几种不同的“原因”往往导致同样的观测信号。 对于一般信号检测问题而言,接收端的观测者判断发送端发送信号的类别,应基于事先 具备的关于发送信号的知识以及对接收信号的分析。这种观测者事先具备的知识,叫做先验先验先验先验 知识知识知识知识;而在对观测信号分析后重新形成的关于发送信号的知识,称为后验知识 后验知识 后验知识 后验知识。 本章先从信号检测模型入手,介绍几种判决准则及其规则,并将它们推广到较复杂的 情况;然后将它们应用于高斯白噪声中的确知信号检测,导出最佳接收机;随后讨论高斯色噪声中的确知信号检测;最后分析高斯白噪声中的随机参量信号检测。
  1. 2010/9/6
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信号检测与估值理论(11.1)
主讲:同济大学周志邦。 噪声中的信号检测 引言 在现实中,人们常常要根据观测数据(统称为观测信号)对其产生的原因做出判决,如: 根据雷达接收机所接收的信号判定某区域内是否存在飞机等目标、根据天气观测所获数据预 测某地区次日的天气(晴、阴、雨、雪、雾等)。对这些可能的判决结果的陈述称为假设。 基于观测信号在几个假设中选取一个的判决称为假设检验 假设检验 假设检验 假设检验。它是信号检测问题的理论基础。 由于信号在产生、传输及接收过程中不可避免地存在着干扰和噪声,这就使判决产生了 不确定性。产生错误判决的根本原因在于:几种不同的“原因”往往导致同样的观测信号。 对于一般信号检测问题而言,接收端的观测者判断发送端发送信号的类别,应基于事先 具备的关于发送信号的知识以及对接收信号的分析。这种观测者事先具备的知识,叫做先验先验先验先验 知识知识知识知识;而在对观测信号分析后重新形成的关于发送信号的知识,称为后验知识 后验知识 后验知识 后验知识。 本章先从信号检测模型入手,介绍几种判决准则及其规则,并将它们推广到较复杂的 情况;然后将它们应用于高斯白噪声中的确知信号检测,导出最佳接收机;随后讨论高斯色噪声中的确知信号检测;最后分析高斯白噪声中的随机参量信号检测。
  1. 2010/9/6
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检测装置_机床数控原理及应用第四章[课件]
检测装置:旋转变压器感应同步器 光栅磁栅编码盘 !感应同步器工作原理原理利用两个平面印刷电路绕组的互感随两者的位置变化而变化,类似于变压器的原边和副边。有旋转感应同步器和直线感应同步器两种。精度高,分辨率可达 精度高,分辨率可达0.05um ,,测量位移范围大, 测量位移范围大, 广泛用于数控机床、雷达天线定位跟踪等。当在滑尺绕阻施加激励交变电压时,在定尺绕阻可感应出与两尺位置由关系的交变电压,根据激励电压的不同,可分为鉴相式和鉴幅式两种。应用时根据测量范围不同,可以将多块定尺拼接
  1. 2010/3/22
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检测装置(2下)_机床数控原理及应用第四章
旋转变压器的结构与两相绕线式异步电机相似,定子++转子,电磁学原理!感应同步器工作原理 : 原理利用两个平面印刷电路绕组的互感随两者的位置变化而变化,类似于变压器的原边和副边。有旋转感应同步器和直线感应同步器两种。 精度高,分辨率可达 0.05um , 测量位移范围大, 广泛用于数控机床、雷达天线定位跟踪等。当在滑尺绕阻施加激励交变电压时,在定尺绕阻 可感应出与两尺位置由关系的交变电压,根据激励电压的不同,可分为鉴相式和鉴幅式两种。应用时根据测量范围不同,可以将多块定尺拼接
  1. 2010/3/15
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检测装置(2上)_机床数控原理及应用第四章
旋转变压器的结构与两相绕线式异步电机相似,定子++转子,电磁学原理!感应同步器工作原理 : 原理利用两个平面印刷电路绕组的互感随两者的位置变化而变化,类似于变压器的原边和副边。有旋转感应同步器和直线感应同步器两种。 精度高,分辨率可达 0.05um , 测量位移范围大, 广泛用于数控机床、雷达天线定位跟踪等。当在滑尺绕阻施加激励交变电压时,在定尺绕阻 可感应出与两尺位置由关系的交变电压,根据激励电压的不同,可分为鉴相式和鉴幅式两种。应用时根据测量范围不同,可以将多块定尺拼接
  1. 2010/3/15
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信号降噪及信号特征提取
由NI资深信号处理架构师钱世锷,介绍如何进行信号降噪与信号特征提取。钱世锷:美国国家仪器公司 (National Instruments Corp., Austin, Texas) 信号处理资深架构师,主要工作包括数字信号处理算法的研究、LabVIEW信号处理工具包的开发以及信号处理相关应用的技术支持。他曾和多个国际著名研究机构和公司合作,解决无线电、雷达、声纳、声音与振动、地震、生物工程等领域里降噪和特征提取等信号处理的难题。在过去的十多年里,他和他的同事在国际最权威的信号处理期刊上联合发表了十五篇论文。1996和2000世界最主要的教育出版社Prentice Hall先后出版了钱世锷的两本时频联合分析和小波分析方面的英文专著。由于在时频联分析方法和应用方面的独创性工作,他和他的同事陈大庞博士共同被 IEEE Signal Processing Magazine 聘为其1999年3月时频联合分析特刊的特邀编辑。至今,钱世锷和他的同事们在美国、欧洲和日本共拥有17项信号处理方法的专利。随着现代工业应用中复杂性的提高,对信号降噪与特征提取等信号分析方法的需求也越来越广,如何从繁杂的原始信号中提炼出最有价值的信息成为技术关键,来自NI 公司的资深信号处理专家钱世锷将为您现场讲解包括时频分析、小波分析、多通道谱分析在内的多种信号处理方法,配合丰富的相关应用领域实例介绍,为您启发思路,助您进一步掌握高效的信号处理技术,实现项目提升与完善。
  1. 2010/2/24
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电测技术的抗干扰的问题2_自动检测技术36讲第10章
噪声源,我们所说的噪声其来源于各种各样的噪声源。常见的噪声源可以分为三类,即:放电噪声原、电气设备噪声源和固有噪声源. 1.放电噪声源,由各种放电现象产生的噪声称之为放电噪声。其放电过程中,放电噪声向周围幅射出从低频到高频的电磁波。从而干扰仪表和装置的工作。放电现象有以下几种,1)电晕放电,主要来自高压输电线。对一般仪表来说其影响不大.2)火花放电,主要来自:自然界的雷电、电机电刷火花、继电器,接触器接点在闭合和断开时产生的火花、汽车发动机的点火装置以及高压电器由于绝缘不良引起的放电等等都是火花放电噪声源.大功率输电线是典型的工频噪声源。室内的交流电源线对输入阻抗高、灵 敏度高的检测仪表其干扰作用很强。工频电源电压波形的失真、产生高次 谐波分量而产生严重干扰. z)射频干扰 高频焊机、高频感应加热等下J4设备以及广播浅、雷达等通过幅射或电源 线严重影响附近的检测仪表或装置.3)电子开关, 电子开关在通、断时并不会产生火花,但是由通断速度极快使电路中的电压和电流发生急剧变化,形成冲击脉冲而成为检测装置的严重干扰源.可控硅的电压调整电路对其它电子装置的干扰就是一种典型的例子. 3.固有噪声源,又称内部噪声源,它包括热噪声和散粒噪声以及接触噪声,如前所述它是由于物理性的无规则波动而造成的噪声,具有随机性。
  1. 2009/10/16
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基于VxWorKs操作系统的2D/3D图形应用开发研讨会
K-vimage 是控创为其一系列硬件产品提供的VxWorks 平台下的图形支持包。适用于2D/3D数字地图,仿真,虚拟仪表,雷达等类型的应用。 K-vimage主体内容是完全由硬件加速能力实现的OpenGL 2.0 API。 K-vimage在底层集成了显存托管功能,从而将用户开发图形应用时显示数据的存储上限提升到整个系统内存尺寸。 K-vimage 集成了 16 点阵宋体汉字库,支持矢量中文字体(TrueType字体)。 K-vimage 增强了 VxWorks操作系统对字符语言编码的支持。使用户可以在程序中使用 GB2312或 Unicode16 编码的字符串。 K-vimage 完全实现了图元反走样。现在,使用 K-vimage 开发图形应用的用户能够通过启用 OpenGL 的反走样获得平滑的图像效果。K-vimage为WindML 提供了单独的支持模块。 查看现场实况
  1. 2009/3/24
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北京泰威智达仪表科技有限公司
扩散硅压力变送器;投入式静压液位变送器;通用型/小巧型/卫生型/船用型压力变送器;气体微差压变送器;1151智能差压变送器;1151模拟差压变送器;高精度智能扩散硅压力/差压变送器;UHZ系列磁翻板液位计/磁浮子液位变送器/磁浮球也为开关;UG系列玻璃管液位计;一体化超声波液位计;单棒振动物位开关;雷达物位计;TT系列一体化温度变送器;E+H智能压力变送器,EJA智能压力变送器,DE射频导纳物位计
  1. 2008/5/4
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