一种脉冲多普勒雷达幅度抖动的估计方法

    公开(公告)号:CN106093895A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610395044.8

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: G01S7/40

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲多普勒雷达幅度抖动的估计方法,采集静止目标的回波信号数据或经处理的回波信号数据,对数据进行加窗、距离向傅立叶变换得到频域数据矩阵;对频域数据矩阵进行求模,并对求模后的频域数据矩阵进行多普勒滤波,得到多普勒谱;比较零多普勒频率幅值与非零多普勒频率最大幅值的比值,根据比值评估抖动幅度。本发明可以评估强静止目标信号在进行多普勒处理时的残留杂波强度,从而评估雷达系统检测微动目标的能力。

    一种可调谐触发式超宽带窄脉冲产生装置及方法

    公开(公告)号:CN106130510B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201610601729.3

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种可调谐触发式超宽带窄脉冲产生装置及方法,控制单元控制高速信号发生单元发送单极性矩形波信号;双极性触发单元将单极性矩形波信号转换为双极性矩形波信号;微分器将双极性矩形波信号转换为双极性尖脉冲信号;雪崩单元受到双极性尖脉冲信号激励,产生正极性零阶高斯脉冲信号;脉冲整形单元将正极性零阶高斯脉冲信号转换为负极性一阶高斯脉冲信号;边沿检测单元检测负极性一阶高斯脉冲信号的半脉冲宽度;控制单元接收脉冲宽度信息,控制调谐器调谐双极性触发单元的高、低电平电压,形成反馈;控制单元检测到半脉冲宽度为最小值时,完成对调谐器的控制。

    一种基于太赫兹时域光谱技术测量胶囊壳体厚度的方法

    公开(公告)号:CN106482651A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611024442.5

    申请日:2016-11-14

    CPC classification number: G01B11/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹时域光谱技术测量胶囊壳体厚度的方法,包括以下步骤:建立胶囊壳体厚度测量模型;当待测的胶囊壳体的折射率已知时,则不再进行待测的胶囊壳体的折射率的测试,否则,进行待测的胶囊壳体的折射率的测试;测量待测样品的胶囊壳体的上下表面反射峰的延迟时间差Δt;根据建立胶囊壳体厚度测量模型 计算待测样品的胶囊壳体厚度。本发明的方法在不破坏和不接触胶囊壳情况下,高精度测试出胶囊壳体的厚度。为实现胶囊壳体质量的在线监控及管理提供技术支持,更好的服务医药质检行业。

    一种可调谐触发式超宽带窄脉冲产生装置及方法

    公开(公告)号:CN106130510A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610601729.3

    申请日:2016-07-27

    CPC classification number: H03K3/335

    Abstract: 本发明公开了一种可调谐触发式超宽带窄脉冲产生装置及方法,控制单元控制高速信号发生单元发送单极性矩形波信号;双极性触发单元将单极性矩形波信号转换为双极性矩形波信号;微分器将双极性矩形波信号转换为双极性尖脉冲信号;雪崩单元受到双极性尖脉冲信号激励,产生正极性零阶高斯脉冲信号;脉冲整形单元将正极性零阶高斯脉冲信号转换为负极性一阶高斯脉冲信号;边沿检测单元检测负极性一阶高斯脉冲信号的半脉冲宽度;控制单元接收脉冲宽度信息,控制调谐器调谐双极性触发单元的高、低电平电压,形成反馈;控制单元检测到半脉冲宽度为最小值时,完成对调谐器的控制。

    一种快速检测和估计脉冲多普勒雷达脉冲抖动的方法

    公开(公告)号:CN106093896A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610395269.3

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: G01S7/40

    Abstract: 本发明公开了一种快速检测和估计脉冲多普勒雷达脉冲抖动的方法,包括以下步骤:采集静止目标的回波信号数据或经处理的回波信号数据;对数据进行加窗、距离向傅立叶变换得到频域数据矩阵;对频域矩阵数据进行多普勒滤波,并求模,得到多普勒谱;比较所得的多普勒谱的零多普勒频率幅值与非零多普勒频率最大幅值的比值,根据比值评估抖动幅度。本发明可以评估强静止目标信号在进行多普勒处理时的残留杂波强度,从而评估雷达系统检测微动目标的能力。

    一种聚焦增强的超宽带成像方法及装置

    公开(公告)号:CN103176182B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310077279.9

    申请日:2013-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种聚焦增强的超宽带成像方法及装置,控制器FPGA1控制时域信号发射机5发出窄脉冲信号,此脉冲信号宽度纳秒级,具有较高带宽的频谱。窄脉冲信号通过发射天线阵列12辐射,对目标物进行探测。接收天线阵列13将接收到的微弱反射信号送给低噪声放大器11,信号经放大后进入接收机7,接收机7将接收到的高速微弱信号解析成数字信号,通过多路数据采集单元10送入信号处理与成像模块4。同时,控制器FPGA1控制惯性定位传感器2实时测量装置的加速度,数据采集单元3将测量结果送给信号处理与成像模块4,最后由成像算法程序解析出目标物的位置。

    一种近程高分辨率探测成像方法及装置

    公开(公告)号:CN103176183A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310077286.9

    申请日:2013-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种近程高分辨率探测成像方法及装置,该装置中,线性调频源7输出宽带线性调频信号至发射天线阵列6作为发射信号,同时也输出至混频器阵列3作为本振信号,接收天线阵列5收到目标回波信号后经LNA阵列4放大并输出至混频器阵列3。混频器阵列3将目标回波信号与本振信号混频得到中频信号,然后经多路数据采集模块2完成AD转换并输出至信号处理与成像模块1。本发明采用宽带线性调频信号作为探测信号,并对较远距离的探测采取延迟本振信号进行混频的措施,保证了整个探测区域的成像分辨率,而且探测范围不受最大无模糊距离的限制。只须对中频信号进行数据采集,无须宽频带高速采样系统,降低了数据采集部分的实现难度。

    一种聚焦增强的超宽带成像方法及装置

    公开(公告)号:CN103176182A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310077279.9

    申请日:2013-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种聚焦增强的超宽带成像方法及装置,控制器FPGA1控制时域信号发射机5发出窄脉冲信号,此脉冲信号宽度纳秒级,具有较高带宽的频谱。窄脉冲信号通过发射天线阵列12辐射,对目标物进行探测。接收天线阵列13将接收到的微弱反射信号送给低噪声放大器11,信号经放大后进入接收机7,接收机7将接收到的高速微弱信号解析成数字信号,通过多路数据采集单元10送入信号处理与成像模块4。同时,控制器FPGA1控制惯性定位传感器2实时测量装置的加速度,数据采集单元3将测量结果送给信号处理与成像模块4,最后由成像算法程序解析出目标物的位置。

    一种太赫兹连续波快速精准扫描系统及方法

    公开(公告)号:CN106841093B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201710207940.1

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹连续波快速精准扫描系统及方法,系统包括X轴电机、Y轴电机、X轴光栅尺及Y轴光栅尺,X轴电机和Y轴电机通过X轴传动结构和Y轴传动结构带动X轴和Y轴转动;驱动电机运动的驱动器接收FPGA控制主板发送的脉冲信号,该脉冲信号来自FPGA内部锁相环输出的高速倍频时钟;X轴光栅尺通过时钟发生器与FPGA控制主板连接,FPGA控制主板通过X轴光栅尺及Y轴光栅尺实现扫描过程中的精确定位;上位机接收FPGA控制主板采集的数据实现灰度成像。采用光栅尺传感器输出的方波信号作为数据采集的基准时钟,避免了扫描过程中机械结构误差、电机速度不稳定、电机变速给扫描精度造成的影响,提高了扫描速度和精度。

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