阵列信号处理在通信、声呐和雷达等领域的电子侦察环节中发挥着非常重要的作用。如图1所示,空间中的辐射源按照与接收阵列距离分为远场源和近场源。远场源近似为平面波,对远场源定位只需要对波达方向进行估计;而近场源处于阵列的菲涅耳区,对近场源定位除了需要对波达方向进行估计,还需要对距离参数进行估计。在信号形式上,相较于窄带信号,宽带信号更有利于目标检测、参量估计和目标特征提取。线性调频(Linear Frequency Modulated, LFM)信号是一种典型的宽带信号,具备较强的抗多径效应、抗频谱弥散和抗干扰等特性。
摘要:以全数字化信号产生和数字波束形成处理为基础的数字化阵列雷达已成为当代相控阵雷达技术发展的一个重要趋势,本文针对现代数字化阵列雷达对多通道数据采集和实时处理的需求,设计了一种基于FPGA的多通道实时阵
摘要:介绍了320×240非制冷红外焦平面阵列(UFPA)的信号处理系统;采用复杂可编程逻辑器件(FPGA)产生红外焦平面阵列的驱动时序。应用数字信号处理(DSP)技术实现红外焦平面阵列的非均匀校正。实验及仿真结果表明:FPG
摘要:介绍了320×240非制冷红外焦平面阵列(UFPA)的信号处理系统;采用复杂可编程逻辑器件(FPGA)产生红外焦平面阵列的驱动时序。应用数字信号处理(DSP)技术实现红外焦平面阵列的非均匀校正。实验及仿真结果表明:FPG
摘要:介绍了320×240非制冷红外焦平面阵列(UFPA)的信号处理系统;采用复杂可编程逻辑器件(FPGA)产生红外焦平面阵列的驱动时序。应用数字信号处理(DSP)技术实现红外焦平面阵列的非均匀校正。实验及仿真结果表明:FPG
摘要:介绍了320×240非制冷红外焦平面阵列(UFPA)的信号处理系统;采用复杂可编程逻辑器件(FPGA)产生红外焦平面阵列的驱动时序。应用数字信号处理(DSP)技术实现红外焦平面阵列的非均匀校正。实验及仿真结果表明:FPG