首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 890 毫秒
1.
基于Direct3D的雷达视频图像实时显示技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了基于Direct3D的雷达图像PPI显示技术,讨论了利用多核多线程技术和多媒体定时器计时控制技术实现雷达视频图像实时显示,解决Windows GDI显示时屏闪和无法满足实时性要求等问题的方法,给出了某岸基警戒搜索雷达软件化终端信息实时显示处理系统的设计与实现方案。  相似文献   

2.
基于OpenGL技术的雷达终端显示设计与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对雷达终端显示特性分析研究,得出雷达终端显示应包含的要素,并采用底层图形库(Open graphics library,OpenGL)技术设计了雷达终端显示器,它可实现雷达终端信息显示,以及雷达扫描余辉等功能的设计与仿真。  相似文献   

3.
某光栅扫描雷达实时显控系统采用模块化设计,提高了系统移植性和维护性,介绍了该雷达终端显示操控系统的系统构成,详细分析了系统软硬件的设计及开发实现。  相似文献   

4.
针对地面监视雷达软件和光电系统集成设计,本文介绍了一种雷达终端软件设计。将地面雷达终端软件封装成ActiveX控件形式,在控件内完成显示、控制、数据处理的全部功能。本文详细介绍了控件设计的方法,成功用于系统集成。  相似文献   

5.
雷达的目标显示及控制终端作为雷达系统的重要组成部分,是操作员和雷达系统的交互平台。文章首先对无人机监视雷达显控终端的功能需求进行综合分析,提出软硬件系统设计方案。作为系统设计的重要内容,控终端软件采用模块化设计,包括雷达目标的PPI显示模块、雷达控制模块、红外摄像模块、精确打击系统模块、BIT显示模块、系统设置和日志模块。其次,完成通信模块设计,实现显控终端与雷达主机之间的网口通信、显控终端与打击系统之间的网口通信。最后,进行系统联调,充分验证显控终端系统设计的正确性。  相似文献   

6.
冯啸羽 《电子科技》2012,25(6):125-128,132
雷达显控终端是雷达与操作员之间最重要的交互界面。在仿真系统中,雷达界面除了担负雷达显示的任务之外,还承担着对各整个系统的控制任务。软件在Windows平台下采用VS2005为编译环境,完成了AN/APG-68(V5)雷达的A显、B显、PPI显的设计,经实验验证具有界面友好、可移植性强、可靠性高等特点。  相似文献   

7.
刘巍 《现代雷达》2007,29(5):101-104
人机界面设计是雷达终端软件的重要组成部分。现代雷达终端是集数据处理、显示控制、数据上报和系统监测等功能于一体的嵌入式雷达设备,必须具备多功能、强实时性、占用资源少、易操作、可维护等特点。VxW orks操作系统由于它的可靠性、强实时性等卓越性能成为雷达终端的首选操作系统,但其对图形的处理能力较弱。给出了适用于通用高端显卡基于VxW orks操作系统的嵌入式雷达终端人机界面设计的实现方法。  相似文献   

8.
介绍了稀布阵综合脉冲孔径雷达(SIAR)实验系统利用PC实现运动目标检测和航迹跟踪的子系统的硬件及软件设计方法,分析了SIAR实验系统对显示终端的要求,给出了实时处理、实时显示、实时数据保存的具体方法,并较好地完成了SIAR终端子系统的设计。  相似文献   

9.
利用不同平台雷达进行动态组网为系统效能实时评估带来了难度。为了正确实时描述系统探测效能,建立了雷达组网系统探测动态效能模型,并选取了探测范围、发现概率和探测精度等主要指标来评估系统的探测效能,同时设计开发了仿真软件,为雷达合理部署和平台运动路线优化提供决策依据。仿真结果表明平台雷达组网效能评估仿真系统具有较好的实用性。  相似文献   

10.
文章研究的场面监视雷达回波数据用于录取终端的数据处理,通过对回波数据的处理,实现目标的识别、跟踪、显示等。该设计方法,实现场面监视雷达的视频网络化传输,将雷达数据传输至塔台中心,并配合专用显示软件实现回波数据的展示,便于操纵人员观察及数据的处理。  相似文献   

11.
基于CPCI总线的通用FPGA信号处理板的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
雷达信号处理的庞大数据量和高实时性要求,决定了雷达信号处理系统的复杂性及设计难度.由于通用信号处理板只需对软件进行升级,从而大大降低了系统设计的时间和成本,因此成为雷达信号处理系统设计的发展趋势.FPGA在实时处理上相对DSP更具优势,更适用于雷达信号处理中.文中采用Altera高端FGPA产品Stratix Ⅲ设计了基于CPCI总线的通用FPGA信号处理板,并实际应用于某雷达系统中.  相似文献   

12.
文中通过仿真技术,实现了一种雷达软件测试方法。搭建了基于仿真技术的雷达软件测试架构,将仿真信号注入雷达系统的不同部分实现不同模块的测试。重点研究雷达目标航路模拟及射频信号仿真,并针对性的测试雷达软件异常值、边界值、丢帧、大数据量等情况。该雷达仿真系统在实际雷达软件测试中应用,达到了预期效果。  相似文献   

13.
基于DSP的汽车防撞雷达及其信号处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
梁品  陈照章  于敬泉 《微电子学》2007,37(5):628-631,635
介绍了一种基于TMS320VC5402 DSP芯片的汽车防撞雷达及其信号处理系统的软硬件设计方法。该系统对车载毫米波雷达接收信号利用变步长LMS自适应算法进行噪声消除,有效地克服了固定步长因子所导致的收敛速度与稳态误差之间的矛盾,提高了处理速度。计算机仿真证实,该算法具有可行性,易于实时实现噪声对消系统。  相似文献   

14.
为雷达形成方位数据而设计计算机接口,采用FPGA和SDC/RDC器件组成的数据平台,利用FPGA来实时地计算所合成的舷角数据和航向数据,并输出方位数据.经过软件编程仿真,证明此方法完全满足雷达对方位数据的实时性和精度的要求.  相似文献   

15.
张悦琦  张月  陈曾平 《信号处理》2013,29(9):1212-1219
针对当前雷达探测和电子侦察一体化的发展趋势,设计了一种S波段的主被动探测射频数字化雷达接收机,并对各模块进行了分析和设计。此设计可在不满足最佳采样率的情况下进行宽带信号接收处理,并可在主动探测和被动侦察工作模式间转换,具有较好的灵活性和较强信号接收能力。基于并行或多相结构的优化设计降低了系统的资源消耗,使系统在高采样率下依旧具备实时处理能力。仿真实验和硬件平台测试验证了系统设计的可行性和高效性。   相似文献   

16.
基于Vega的雷达图像生成仿真系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
进行合成孔径雷达(SAR)成像仿真是研究成像雷达的一个重要手段。利用软件平台VC++,Multigen Creator和Vega设计机载合成孔径雷达(SAR)成像仿真系统是一种新的仿真手段,在此论述了利用Vega的雷达仿真模块——RadarWorks开发机载SAR成像仿真软件的流程以及整体系统的实现等关键技术。仿真结果表明新方法能较好地满足SAR实时成像仿真需求,有助于促进SAR成像实时仿真技术的发展。  相似文献   

17.
基于提升小波变换的雷达视频数据实时压缩算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
张增辉  胡卫东  郁文贤 《电子学报》2005,33(10):1910-1913
雷达视频数据压缩具有大数据量、需要高保真度和实时处理的特点.而现有的一些高保真数据压缩算法都比较复杂,不能满足实时处理的要求.已有的硬件实现算法虽然可以实时处理,但其保真度差,同时难以调整压缩比.通过对实际雷达视频回波数据的分析,表明该数据具有相关性强、相关长度短的特点.在此基础之上,本文提出了一种基于提升格式5-3小波变换和简单的Golomb-Rice编码方法的压缩算法,该算法具有低复杂、高保真的特点,并对算法的运算量进行了详细地分析.实测实验表明,通过软件方式实现该算法即可满足雷达视频数据实时压缩的要求.最后,该算法已被成功应用到雷达海情记录系统中.  相似文献   

18.
基于多机处理的雷达数据处理系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
在雷达数据处理中,多机系统在数据处理能力、模块化设计、实时性方面有着独特的优势。介绍了基于多机处理的雷达数据处理系统的基本组成、工作流程、各模块功能及相关软、硬件技术。  相似文献   

19.
基于FPGA和DSP的雷达模目信号设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在雷达信号处理分系统调试时,经常用到模目信号。为了获得实时多波束雷达模目信号,提出一种基于FPGA和DSP的产生方法,利用FPGA产生时序及控制,DSP实时计算出所需要的回波,这样即使在没有阵面数据的情况下,仍然能够调试信号处理部分。该设计模块使用简单方便,只需通过终端键盘输入参数,即可实时产生所期望的回波,非常适用于雷达研制前期和系统联试时查找问题,而且模块做在脉压板上,不需要单独的插件。  相似文献   

20.
海面自身随机多变的特性会对海面目标的雷达回波信号检测产生重要影响。文中利用分形方法对海面建模仿真, 模拟了五种不同的海况,基于雷达工作原理设计了一款雷达视频回波信号仿真软件,提高了仿真的逼真度和实时性。针对雷达散射截面(RCS)不同的舰船目标模拟仿真雷达回波,研究了海况对海面目标雷达回波的影响。结果表明:随海况等级的增加,海杂波噪声信号增强,RCS 相对较小目标的雷达回波会逐渐被海杂波淹没。海面目标雷达回波仿真软件既能用于分析海面及目标的电磁散射特性;同时,在目标检测与识别中会有重要应用价值。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号