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991.
提出一种在混合坐标下完成状态估计的广义交互加速度补偿算法,并且考虑到多普勒雷达提供距变率量测的情况下,通过改变极坐标下量测方程,使估计精度进一步提高。  相似文献   
992.
为提高高频晶闸管的动态指标和高频性能,通过实验分析和理论推导,研究了工艺参数和设计参数对高频晶闸管di/dt耐量的影响。实验结果表明:较低的一扩浓度,较薄的基区宽度以及用高能电子辐照控制少子寿命,有利于提高di/dt耐量。通过对相同工艺三种不同阴极图形的800A、10kHz高频晶闸管di/dt的研究,论证了合理确定辅助晶闸管面积对提高di/dt的重要性,并指出,在大面积高频晶闸管中设计二级放大门极,有利于提高di/dt耐量。  相似文献   
993.
本文介绍了应用TP——805微机系统对我国测控网中的某连续波雷达在测量飞行物角度时的实时引导和实时控制,该控制系统的主要功能是:根据飞行的理论参数值和实际测量值,控制雷达跟踪飞行物,并且将引导测量的结果送给中心计算机和实时记录下来,本文从系统产生背景、总体设计、硬件设计和软件设计等几部分进行阐述。  相似文献   
994.
995.
本文介绍对DIAL装置中CO_2选频激光器的工作谱线进行搜索、检测、选定及数据处理的微型计算机控制系统的设计思想,各部分功能,控制软件结构及其作用.本系统能保证DIAL装置在实时大气污染等测量时,CO_2激光器的工作谱线选定和谱线转换准确、快速,能将由于空气湍流引起的测量误差减小,从而提高测量的精度.  相似文献   
996.
RS-3型雷达散射计为一种小型、灵活、轻便的散射数据测量仪器。本文重点介绍了该仪器的结构设计。包括天线支架、天线转台及天线平台。  相似文献   
997.
基于Zynq的汽车雷达防撞数据采集系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
雷达被广泛地应用于汽车防撞领域.该文设计了一种基于Zynq平台的汽车雷达防撞数据采集系统,将雷达中频模拟信号进行信号调理,AD(Analog to Digital Converter)采样控制模块控制采样,经AD转换后的数据送入Zynq的PL(Programmable Logic)部分进行处理,缓存到DDR(Double Data Rate),并利用AXI(Advanced Extensible Interface)总线实现DDR数据接口及PL,PS(Processing System)通讯接口设计,并且对PS部分进行FFT运算.实验结果表明该系统工作稳定,转换速率快,有效提高了汽车防撞测距测速功能.  相似文献   
998.
对流层风廓线雷达资料质量分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为了检验对流层风廓线雷达观测数据的准确性,利用2014年6-7月咸宁的对流层风廓线雷达和GPS移动探空资料,以GPS探空观测值为参考,对对流层风廓线雷达的观测质量进行对比分析,定义两者风向偏差在15°以内或风速偏差在3m/s以下的样本为有效样本,通过比较有效样本占总样本数的比值来判断风向和风速数据的质量。结果表明:降水量对风场影响不明显,风速和风向有效样本数的变化不同,比较时段内,风向数据的质量优于风速,降水提高了风向数据的质量;1~10km高度,风向数据的质量较好,而降水将提高该数据的质量;8km高度以下,风速数据的质量较好,降水对该数据的质量起反效果。总体来说,除近地层(1km以下)外,风速值越大,风向数据的质量越好,降水对高层风向数据的质量有正贡献。  相似文献   
999.
针对数据集识别难度分布不均匀,提出了基于粗糙K-means和AdaBoost的雷达辐射源快速识别算法。该算法由2个阶段构成:初级识别阶段提出一种改进粗糙K-means算法,将数据特征空间分割为确定区域、粗糙区域和不确定区域,构建雷达辐射源快速识别算法模型,对数据集进行筛选和识别,同时提出了一种确定粗糙K-means算法初始聚类中心和聚类数量以解决其固有缺陷的思路;在高级识别阶段,基于粗糙区域已知数据训练的多类AdaBoost分类器识别不确定区域未知数据,提升识别精度。仿真结果表明:该算法与RBF-SVM和AdaBoost相比,精度浮动在-0.1%到+1.4%之间,训练时间和测试时间分别最大缩短0.857s和0.005s,在保持了较高识别精度和泛化能力的同时,明显降低了计算复杂度,缩短了耗时,提供了设计雷达辐射源快速识别算法的新思路。  相似文献   
1000.
随着高频电子设备的增多和布局越来越密集,为使设备间能够互不干扰的正常工作,兼顾设备的散热性和电磁兼容性就成了一个非常突出的问题。该文从高频电子设备机壳散热孔的辐射场入手,对机壳上所常开的矩形孔、圆形孔的辐射场采用解析法进行了分析计算,并对二者的辐射场进行了分析比较,在电子设备机箱上开散热孔,若已知外来电磁波频率,即波长一定时,所开的矩形孔的宽边尺寸应控制在w≤0.1λ以下,矩形缝隙的尺寸越小越好,且缝隙的长宽比l/w越大越好。在开孔面积相同的条件下,圆形孔的辐射比矩形孔的辐射要小,所以尽量开圆形散热孔,且孔的直径尽量控制在2a≤0.1λ以下,此时孔的辐射比较小,对外部设备及对内部电路的影响比较小。  相似文献   
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