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1.
OSMAR2000超分辨率海流算法中空间信号源数的确定   总被引:6,自引:2,他引:4  
针对传统方法无法确定一阶海洋回波法Doppler频移信号的空间信号源数的问题,提出了一种OSMAR2000超分辨率海洋表面流算法所需的空间信号源数的确定方法,阐述了该方法的处理过程和实测信号的处理结果。  相似文献   
2.
高频地波雷达OSMAR2000同步控制器   总被引:3,自引:1,他引:2  
根据高频地波雷达(OSMAR2000)的时序要求,给出了利用可编程序间隔定时器82C54产生各种控制信号和同步信号的方法。同步控制器采用可编程器件,所有信号的时间关系均由软件设定,以计数方式产生,不但电路简单,调试修改方便,更重要的是使各信号间的时序关系准确、稳定、可靠。减少了雷达系统的相位误差。  相似文献   
3.
高频地波雷达波形参数设计   总被引:26,自引:1,他引:25  
根据线性调频中断连续波(FMICW)雷达原理,针对高频地波雷达探测海洋表面动力学要素的要求,给出了雷达信号数据采集与处理过程;分析了被压地波脉冲中断的雷达回波信号可以进行连续采样的原理;设计了无距离混迭和Doppler频率混迭的OSMAR2000雷达工作参数。该雷达主要技术指标为:距离分辨率2.5km,最大探测距离270km,时间分辨率13min,雷达工作比0.44,测量分辨率2-3cm/s。现场实验表明,雷达波形参数设计是正确的。  相似文献   
4.
高频地波雷达的东海试验   总被引:17,自引:8,他引:9  
“高频地波雷达海洋环境监测技术”是由武汉大学主持的国家“863”计划海洋领域的重大课题,本课题组研制了两套高频地波雷达OSMAR2000,并于1999年底,在浙江省舟山市朱家尖和宁波市象山分别建立了两个雷达实验站,进行了一年的现场自检试验和与传统海洋测量仪器的对比验证试验.试验结果表明,雷达探测海流和海风的距离达到200km,探测浪高的距离达到120km,系统整体性能达到国外同类雷达20世纪90年代后期先进水平.  相似文献   
5.
高频地波雷达信号波形分析   总被引:29,自引:4,他引:25  
根据雷达设计的一般原理,综合研究了雷达波形分析的一般概念、处理技术和主要结果;尤其对国家863计划海洋领域重大课题要求研制的高频地波雷达的特殊需要,深入研究了线性调频中断连续波(FMICW)的基本理论、波形参数和处理方法,使之成为高频地波雷达OSMAR2000信号波形设计的基础。  相似文献   
6.
给出了一种基于软件无线电技术的在线短波频谱监测模件的软硬件设计方案.采用窄带中频数字化接收机结构,一次变频、高中频带通欠采样方式,结合直接数字合成器(DDS)、高本振输入的混频和VXI总线等技术,实现了与雷达分时工作的在线频谱监测和独立频谱监测两种工作模式.描述了模件硬件的工作原理、主要信号的时序关系及具体的实现方法.试验表明,该模件运行可靠,为雷达工作频率的选取提供了依据.  相似文献   
7.
海洋回波模拟与定标   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据雷达探测的原理,利用超声延时线对高频地波雷达射频信号延时一个固定时间的方法,实现了对探测目标距离的模拟。并根据模拟回波信号中包含有相应的多谱勒谱的信息,模拟了海流的流速。该模拟海洋回波信号可以模拟56.7km距离的雷达回波,可以模拟流速为55,5.5,2.75cm/s的海流,解决了高频地波雷达的实验室调测和定标,缩短了雷达的研制周期。  相似文献   
8.
基于DSP的雷达信号采集处理系统   总被引:9,自引:1,他引:8  
基于数字信号处理器(DSP)能实时完成信号处理的特点,提出了采用AD公司生产的定点DSP芯片ADSP2181来设计雷达信号采集处理系统的一种方案。这种方案比传统意义上应用微处理器(MPU)实现信号采集处理有更快的处理速度,更方便的接口设计和更高的精度。作为高频地波雷达的一部分,该雷达信号采集处理系统能够满足高频地波雷达要求采样速度快、信号实时处理的要求,可正确地对海洋回波信号进行实时采集和高速处理。  相似文献   
9.
根据Donald E.Barrick提出的线性调频中断连续波(FMICW)雷达信号处理方法,探测海洋表面回波距离、Doppler频移和角度信息。研究了当使用FMICW雷达实现天线的收发共用时,雷达接收和发送矩形脉冲串两项因素引起的频率混叠,以及周期线性调频连续波(FMCW)存在频率间断点对Doppler谱的影响。提出了采用FMICW雷达天线收发共用时,处理频率间断点和频率混叠的方法。利用浙江舟山实验数据进行处理,证明该方法可行。  相似文献   
10.
高频地波雷达海洋回波数据采集及其处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据线性调频雷达技术雷达和Donald E.Barrick提出FM/CW雷达信号的处理方法,研究雷达数据采集系统的组成和领带处理板(TMS320C50和ADSP2181 DSP)的结构、工作原理,以及程序编写。同时分析了提取海洋表面距离的FFT(Cooley-Tukey)算法、数据结构。数据采集系统采用流水线工作方式,由DSP硬件和PC微机组成,应用C/C++高级语言和汇编语言混合编程,实现了数据的实时采集及处理,满足了雷达系统工作要求。  相似文献   
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