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公开(公告)号:CN102608594A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210074525.0
申请日:2012-03-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/00
Abstract: 本发明公开了一种调频步进信号合成高分辨像栅瓣抑制方法,首先对采样离散化后的调频步进信号的回波信号在快时间维进行加权失配滤波处理,加权函数满足的条件,Δf为调频步进信号的步进间隔,B1为调频步进信号的子脉冲带宽,K为加权函数相对于矩形窗的主瓣展宽系数;对加权失配滤波处理后结果在慢时间维进行合成子距离像处理,对子距离像进行合成全程一维距离像处理。使用本发明能够在不对系统参数设计提出苛刻要求情况下,有效抑制调频步进信号合成高分辨像的时间栅瓣,提高频率步进雷达的成像及检测性能。
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公开(公告)号:CN101504637B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910080476.X
申请日:2009-03-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明提出了一种点数可变实时FFT处理芯片,包括:输入缓冲模块、64点FFT流水处理模块、旋转因子处理模块、中间序列存储模块、16点FFT流水处理模块、单元选择控制模块、输出缓冲模块。七个模块共同完成FFT的二维处理;其中64点FFT流水处理模块实现16点或64点可变FFT运算;16点FFT流水处理模块实现2点、4点、8点或16点可变FFT运算;旋转因子处理模块基于CORDIC算法实现;选择与控制模块实现对整个芯片的控制。本发明可实现2n点可变FFT处理,而且所占芯片管芯面积小,同时具备实时高速处理、低功耗、高精度等特性,适合ASIC实现。
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公开(公告)号:CN101854172A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200910081281.7
申请日:2009-04-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: H03L7/099
Abstract: 本发明公开了一种基于二维正弦表的数控振荡器并行设计方法,第一步:建立一组二维正弦表,包含若干行,若干列数据;第二步:相位累加器在工作时钟的驱动下,根据频率控制字产生数字相位累加值,并输出给相位截断器;第三步:相位截断器对数字相位累加值进行截断,将相位累加值转换为查找表地址,并输出至二维正弦表;第四步:查找表地址作为列号用来查找二维正弦表,每次查找输出正弦表的一列数据,在工作时钟驱动下,连续输出得到M路并行的数字序列;本发明的这种新的并行数控振荡器设计方法,较现有的并行数控振荡器时延分辨率更高,相位连续性更好,硬件资源消耗量更少。
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公开(公告)号:CN101509968A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910080475.5
申请日:2009-03-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种高动态高精度的中频卫星信号产生方法,包括以下步骤:1)接收射频载波的参数,包括初始伪距、速度、加速度和加加速度;2)通过三阶载波相位累加的方法产生包含多普勒频移的高精度的载波相位;3)载波相位截断后查正弦、余弦表得到中频载波信号;4)接收测距码的参数,包括初始伪距、速度、加速度和加加速度参数;5)采用三阶码相位累加的方法产生高精度的码钟;6)在码钟的作用下,产生I路和Q路扩频码;7)读取I路和Q路导航电文,并与扩频码进行模2加;8)对扩频码进行成型滤波并调制到中频载波上;9)对扩频信号进行功率控制和数模转换得到中频模拟卫星信号。本发明结构简单,速度平滑没有阶越,并可达到很高精度。
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