为提高线性调频连续波(LFMCW)雷达的测距精度,提出一种多段同频正弦信号频谱融合的测距算法。
首先,通过易于工程实现的间断采样方式,将LFMCW雷达若干规则区差拍信号采样为多段同频正弦信号,有效避开不规则区;其次,构造加权因子对多段规则区差拍采样信号频谱进行加权积累,得到最优加权积累频谱;然后,将多段规则区差拍采样信号的最优加权积累频谱和其累加频谱进行相关运算,得到频谱相关谱;最后,谱峰搜索频谱相关谱,实现差拍信号频率的精确估计,从而实现LFMCW雷达的高精度测距。
仿真和现场实验结果表明,在5~30m的测距范围内,该算法频率估计的平均绝对误差约为FFT+CZT法的1/5,测距精度始终保持在1mm以下,其平均测量误差约为DEVONL80手持激光测距仪的1/3,约为基于FFT+CZT的测距法的1/5。
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使用的vivado2017.04版本建树的工程,实现蜂鸟E203处置器内核的移植,搭建SOC片上体系。
运行在A7的FPGA板卡上。
2023/5/13 19:30:40 23.84MB 分享
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该文档属于学习类,已经是一个残缺的JavaWeb工程,只是细节方面有待美满;
该工程实现为了视频的上传,并且能够转码,截取某一帧作为视频封面;
实现为了图片的上传,然则不实现图片的分类;
使用了baidu编纂器-UEditor实现文字的上传,也评释掉了粘贴复制成果。
2023/5/7 10:31:46 24.87MB Javaweb 视频 图片 文字
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高清扫描版PDF,含章节书签。
本书既有锁相环原理又有工程实现,值得一看。
尤其是关注数字锁相环的同窗,可以了解一下。
2023/3/19 3:43:22 55.45MB 锁相环 FPGA 杜勇
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该MFC工程实现了一个简单的打开一个“打开”按钮,便可以选择图片,选择完毕后在图片控件中显示,再按下“灰度化”按钮,便可以在图片控件中显示灰度图。
有一个bug是第一步先选择灰度化会报错,使用者请留意。
2023/2/6 15:27:28 37.45MB MFC OpenCV
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针对脉冲位置调制(PPM)和数字脉冲间隔调制(DPIM)等方法存在的问题,提出了一种新的双宽脉冲位置调制(DD-PPM)方式。
在给出其符号结构的基础上,分析了带宽需求、传输容量和平均功率,推导出弱湍流信道下的误包率模型,并将其与开关键控调制(OOK),PPM和DPIM等典型调制方式进行了比较。
理论分析和仿真结果表明,DD-PPM不仅比OOK具有更高的功率利用率和更好的差错功能,比PPM具有更高的带宽效率和传输容量,比DPIM具有相近甚至略好的差错功能,而且因符号长度固定,解调时不存在等待或缓存器溢出等问题,较DPIM更易工程实现。
因而作为一种折中的调制方式,DD-PPM在无线光通信中有一定的应用场合。
2019/3/14 12:46:50 925KB 光通信 无线光通 调制方式 双宽脉冲
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针对脉冲位置调制(PPM)和数字脉冲间隔调制(DPIM)等方法存在的问题,提出了一种新的双宽脉冲位置调制(DD-PPM)方式。
在给出其符号结构的基础上,分析了带宽需求、传输容量和平均功率,推导出弱湍流信道下的误包率模型,并将其与开关键控调制(OOK),PPM和DPIM等典型调制方式进行了比较。
理论分析和仿真结果表明,DD-PPM不仅比OOK具有更高的功率利用率和更好的差错功能,比PPM具有更高的带宽效率和传输容量,比DPIM具有相近甚至略好的差错功能,而且因符号长度固定,解调时不存在等待或缓存器溢出等问题,较DPIM更易工程实现。
因而作为一种折中的调制方式,DD-PPM在无线光通信中有一定的应用场合。
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本书围绕Xilinx新一代28nm工艺芯片7系列FPGA,结合Xilinx新一代开发工具Vivado以及针对算法开发的VivadoHLS和SystemGenerator,讲解了数字信号处理中的经典算法在FPGA上的实现方法。
第2版保持了第1版的主题——如何将理论算法转化为工程实现,新增了算法的Matlab代码描述;
添加了部分算法的SystemGenerator模型。
讲解了FPGA实现时的一些细节问题如复位、跨时钟域设计等。
2021/3/18 1:23:17 86.19MB FPGA 数字处理技术
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android中,使用ListView时,有时候发现每一个item内容比较多,无法一次性全显示。
这时需要把重点内容显示,其他内容隐藏起来,点击某一项时才弹出详细信息。
本工程实现了以上功能点,希望有所协助!
2019/10/20 2:43:11 469KB android ListView 下拉 二级内容
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紧缩包包含整个备忘录程序工程,实现了侧滑菜单删除和置顶功能,备忘录内容除了文字内容还添加了照相和选择相片的功能。
2019/5/13 22:27:40 162KB android
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡