《MIMO雷達信號處理》是全球第一本系統(tǒng)、清晰展現(xiàn)MIMO雷達領(lǐng)域的專業(yè)書籍。多輸入一多輸出(MIMO)雷達因具有提升雷達的目標分辨率和檢測能力的固有特性,受到了來自于學(xué)術(shù)界、工業(yè)部門、實驗室以及基金管理者的廣泛關(guān)注。這本著作正是應(yīng)這一廣泛需求而生?!禡IMO雷達信號處理》由多位MIMO雷達領(lǐng)域的權(quán)威專家編寫,介紹了近年來MIMO雷達領(lǐng)域的最新概念、理論及應(yīng)用課題,并深入探討了與MIMO通信相交又應(yīng)用的嶄新方向。
外文名稱 | MIMO Radar Signal Processing | 書名 | MIMO雷達信號處理 |
---|---|---|---|
作者 | 斯托伊卡 (Peter Stoica) 李建 | 出版社 | 國防工業(yè)出版社 |
頁數(shù) | 417頁 | 開本 | 16 |
類型 | 科技 | 出版日期 | 2013年9月1日 |
語種 | 簡體中文 | 品牌 | 國防工業(yè)出版社 |
這個好像是個同步整形電路吧,這個應(yīng)該不需要考慮移相的關(guān)系,個人感覺你的信號是低頻的,數(shù)字門電路的翻轉(zhuǎn)速度很高,幾乎不會發(fā)生誤動作。要是脈沖頻率很高,那就不太好說了。個人意見,互相進步。
LA7687A 小信號處理集成電路LA7687A(LA7688)該集成電路較三洋公司LA7680芯片的主要特點有彩色解碼電路極為簡單外圍引腳元件極少放棄了慣用于的使用玻璃延遲線組成梳狀濾波器PAL-D...
數(shù)字信號處理與數(shù)字信號處理器的區(qū)別是什么?
數(shù)字信號的處理可以有多種方式方法。比如,直接過濾掉,或并行、串行等都屬于數(shù)字信號處理。數(shù)字信號處理器當然是指做成一定的器件,專門用來處理數(shù)字信號的。
格式:pdf
大小:128KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.5
本文從工程可實現(xiàn)性的角度上,分析了基于DSP的雷達信號處理系統(tǒng)的模塊化,參數(shù)化設(shè)計存在的軟件和硬件約束,并討論了模塊化設(shè)計的思路,有一定的工程意義。
格式:pdf
大?。?span id="j1acqsu" class="single-tag-height">128KB
頁數(shù): 5頁
評分: 3
復(fù)信號分析技術(shù)及其在地質(zhì)雷達數(shù)字處理中的應(yīng)用——傅立葉譜分析是地質(zhì)雷達數(shù)字處理最常用的手段,但其效果還不是很理想:復(fù)信號分析技術(shù)是一項新的數(shù) 字處理技術(shù),不僅具有高精度、高分辨率、能分辨深部弱信號等優(yōu)點,而且能夠利用多個參數(shù)聯(lián)合進行評估。在 介...
實驗室的發(fā)展宗旨為:面向我國國防建設(shè)對雷達技術(shù)的重大需求,面向本學(xué)科國際研究前沿,開展雷達系統(tǒng)及信號處理領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論研究及關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等研究工作,為我國新雷達的研制生產(chǎn)提供適用的先進信號處理技術(shù)。
雷達信號處理國家重點實驗室屬性
實驗室是國家首批建設(shè)的國家重點實驗室。1991年4月正式立項,1995年9月通過驗收并正式運行。分別于 2000年和2003年通過了國家的考核評估,評估結(jié)果為"優(yōu)"。實驗室的前身是1974年成立的數(shù)字信號處理小組,1980年發(fā)展成為電子工程研究所,1991年在此基礎(chǔ)上建立了雷達信號處理國家重點實驗室。
大規(guī)模MIMO是5G移動通信的核心技術(shù)。由于使用了大規(guī)模天線陣列進行復(fù)雜時空信號處理和傳輸,大規(guī)模MIMO通信對硬件系統(tǒng)的計算能力提出了苛刻的要求。本課題研究基于粗粒度可重構(gòu)硬件架構(gòu)的大規(guī)模MIMO信號處理和可重構(gòu)處理器設(shè)計與實現(xiàn)方法。課題通過綜合分析研究MIMO信號檢測算法和大型矩陣運算算法的計算模型,提出一種異構(gòu)緊耦合結(jié)構(gòu)的粗粒度可重構(gòu)計算陣列架構(gòu),進行通信算法中計算密集型復(fù)矩陣運算和其它控制密集型運算的并行加速;課題還提出一種基于片上分布式存儲的可重構(gòu)存儲陣列硬件架構(gòu),通過動態(tài)配置存儲陣列,可實現(xiàn)多計算任務(wù)的最優(yōu)存儲空間及訪存帶寬分配,從而有效地提升系統(tǒng)吞吐率并降低功耗。課題同時還研究可重構(gòu)計算及存儲陣列的快速配置方法和能量域下的負載均衡及資源調(diào)度方法。本課題研究成果可滿足未來5G無線通訊技術(shù)發(fā)展的需求,并為我國高端通用處理器的研究進行技術(shù)積累。