仿真脉冲多卜勒雷达的信号处理。
设脉冲宽度为各学生学号末两位数,单位为μs,重复周期为200μs,雷达载频为10GHz,输入噪声为高斯白噪声。
目标模拟分单目标和双目标两种情况,目标回波输入信噪比可变(-35dB~10dB),目标速度可变(0~1000m/s),目标幅度可变(1~100),目标距离可变(0~10000m),相干积累总时宽不大于10ms。
单目标时,给出回波视频表达式;
脉压和FFT后的表达式;
仿真给出脉压和FFT后的输出图形;
通过仿真说明各级处理的增益,与各级时宽和带宽的关系;
仿真说明脉压时多卜勒敏感现象和多卜勒容限及其功能损失(脉压主旁比与多卜勒的曲线)。
双目标时,仿真出大目标旁瓣盖掩盖小目标的情况;
仿真出距离分辨和速度分辨的情况。
注意:1、白噪声加入采用randn函数;
2、整体产生回波,再整体加时延和多卜勒信息;
3、通过数据计算出输出信噪比;
2023/2/10 18:02:19 10KB 脉冲雷达仿真
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[Matlab]时延微分方程教程
2023/2/9 19:24:18 275KB matlab
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广义相关时延估量法权函数代码用于增大时延估量信噪比
2023/2/6 23:46:56 2KB 估计
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任意阵型的常规波束构成matlab程序,通过求取阵元间时延差进行时延补偿
2023/1/30 20:56:58 2KB matlab cbf
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《通信网络基础》是普通高等教育“十五”国家级规划教材,主要介绍通信网络的基本原理。
全书共分7章。
第1章主要讨论通信网络的基本构成和协议体系、本书所需的数学基础及通信网络的基本理论问题;
第2章详细讨论了链路层、网络层和传输层的端到端传输协议:包括组帧、差错检测、自动请求重发(ARQ)、协议的初始化、差错控制和流量控制等;
第3章首先描述了单个排队系统的基本时延功能,接着描述了多个排队队列组成的网络的时延功能,给出的分析模型是常用的网络时延模型
2023/1/10 1:34:51 2.58MB 网络
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混沌工具箱+计算延迟工夫嵌入维数matlab+测试数据工具箱包括全套求最大Lyapunov指数(largestLyapunovexponent)+同时求时延与嵌入窗(delaytime&embeddingwindow)+求工夫序列的盒子维(boxdimension)和广义维(genealizeddimension)
2018/3/23 1:02:58 574KB matlab C-C 混沌 Lyapunov
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混沌工具箱+计算延迟工夫嵌入维数matlab+测试数据工具箱包括全套求最大Lyapunov指数(largestLyapunovexponent)+同时求时延与嵌入窗(delaytime&embeddingwindow)+求工夫序列的盒子维(boxdimension)和广义维(genealizeddimension)
2015/10/13 15:37:35 574KB matlab C-C 混沌 Lyapunov
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 采用应答器法的水下定位和导航是目前普遍使用而且可靠有效的手段。
本文基于短基线定位系统,研究了以超低功耗的DSP芯片为核心的应答器。
本设计采用宽频带的线性调频信号。
该装置连续工作时间以及系统时延满足设计要求,运行情况可靠稳定,实现了水下一定范围内的有效应答任务.
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 采用应答器法的水下定位和导航是目前普遍使用而且可靠有效的手段。
本文基于短基线定位系统,研究了以超低功耗的DSP芯片为核心的应答器。
本设计采用宽频带的线性调频信号。
该装置连续工作时间以及系统时延满足设计要求,运行情况可靠稳定,实现了水下一定范围内的有效应答任务.
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智能天线技术是第三代移动通信系统的关键技术之一,也是国内外热门的研究课题。
由于无线移动通信的信道传输环境具有复杂性和不确定性,存在多径衰落和时延扩展,因此造成了符号间串扰、同信道干扰、多址干扰等,这些干扰降低了链路功能和系统容量,智能天线技术是解决以上问题的方法之一。
本文首先在绪论中介绍了智能天线的发展背景、研究现状。
其次阐述了智能天线和自适应波束形成的基本理论,然后对自适应算法进行了研究,对其功能进行了比较。
对一些基本的自适应算法最小均方算法、恒模算法及递推最小均方算法进行了分析讨论,用计算机仿真的结果论证了算法的功能。
2017/1/21 20:20:50 650KB 自适应算法
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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