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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在基于广义同步的新型混沌信号源电路基础上,结合脉冲同步原理,构造了一种宽带模糊函数实现算法.仿真证明该算法计算混沌信号宽带模糊函数是可行的.由于同步特性,模糊函数的计算能够做到实时.由模糊函数截面得到的自相关函数和多普勒截面,进一步验证了该新型混沌源输出信号的良好检测性能.  相似文献   

2.
面对复杂的电磁环境,现代战场要求雷达具有强的抗干扰特性,为在有效的距离内提高分辨率和测量精度,混沌信号是一种类随机性信号,具有良好的抗干扰和低截获概率特性.研究了一种混沌脉位和相位复合调制的脉冲压缩信号,其模糊函数是理想的图钉型,具有良好的距离和速度分辨力.提出了新型脉冲多普勒雷达系统处理方案,并基于SPW系统仿真平台,建立了新型脉冲多普勒雷达系统的仿真模型,对系统的抗干扰能力进行了理论分析和仿真,仿真结果表明,采用混沌脉位和相位复合调制脉冲压缩信号的脉冲多普勒雷达系统具有较强的抗干扰性能,混沌信号在雷达系统中有良好的应用前景.  相似文献   

3.
分析了复合离散混沌系统,针对该混沌系统研究了一种伪随机序列的生成方法.利用上述方法生成复合离散混沌序列,对正弦波进行调制,得到复合离散混沌二相编码信号.在大量仿真的基础上,对该信号的自相关性、频谱和模糊函数等性能进行了分析,井给出了相应的仿真结果.仿真结果表明,该信号具有优良的距离和速度分辨率,抗干扰能力较强.  相似文献   

4.
多径环境中宽带信号的时延-尺度性能分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
王健  李志舜  马艳 《计算机仿真》2006,23(1):280-282
该文根据宽带目标回波模型,建立了多径宽带回波模型,分别推导出了多径环境下矩形、高斯包络线性调频信号和双曲调频信号宽带模糊度函数。分析比较了不同的发射波形在多径环境中的时间分辨率。并通过对多径矩形包络线性调频信号和高斯包络双曲调频信号回波的仿真,分别给出了两条和三条路径时,两种不同发射信号的多径回波信号的宽带模糊度函数图。仿真结果表明在多径环境中高斯包络的双曲调频信号多普勒容限优于矩形包络线性调频信号,这样我们就可以忽略尺度对模糊度函数的幅值的影响。  相似文献   

5.
本文应用TMS320VC549实现基于混沌理论的水下微弱信号检测.通过分析杜芬振子的混沌特性和该振子的阵发性混沌运动机理.得出了利用过零率识别阵发混沌运动状态并求取阵发混沌周期的方法检测微弱信号频率的方法.结合DSP系统的优点.搭建了基于DSP和混沌理论的微弱信号检测系统,并设计了相应的算法软件流程.最后,对不同频率的正弦周期信号进行了相应的频率检测,实验结果证明了此系统的可行性和有效性,并且通过改变策动力的频率,系统可检测各种频率的微弱正弦信号.  相似文献   

6.
基于线性反馈同步的理论, 实现了统一混沌系统的线性反馈同步的控制, 并将该混沌同步方式应用于混沌参数调制的保密通信系统中。在系统的发送端利用发送的信息信号调制混沌系统的参数, 将信息信号隐藏在混沌信号中, 在系统的接收端利用混沌同步信号提取出相应的混沌系统参数, 进而恢复出所传输的信息信号。仿真结果表明其同步时间短, 在保密通信系统的接收端恢复出信息信号非常逼近发送的信息信号, 具有较强的保密性和实用性。  相似文献   

7.
研究了参数不确定离散混沌系统的控制问题.通过Takagi-Sugeno(TS)模糊动态模型和脉冲控制技术,建立了参数不确定离散混沌系统的Takagi-Sugeno模糊脉冲控制模型,然后利用矩阵分析和Lyapunov稳定性理论,得到了参数不确定离散混沌系统控制的一个充分条件,最后通过实例证实了该结果的正确性,相比传统的控制方法,基于Takagi-Sugeno模型的模糊脉冲控制方法具有一定的优越性.  相似文献   

8.
利用混沌系统的初值敏感性,本文采用简单混沌系统测量微弱信号的模型,研究了相应电路的实现方法.设计了一种基于C8051F单片机的混沌微弱信号测量系统.并给出了相应的具体电路和实验结果.在该系统中采取了一种新的方法,利用C8051F的INT0脚捕捉功能,解决了以往混沌测量系统中利用判别电容放电时间获取符号序列误差过大的问题.通过实验结果我们可以看出该系统在实际工程中应用的可行性.  相似文献   

9.
陈霞 《现代计算机》2009,(6):4-6,38
分析复合离散混沌系统.针对该混沌系统研究了一种伪随机序列的生成方法。利用上述方法生成复合离散混沌序列,对正弦波进行调制,得到复合离散混沌二相编码信号,对该信号的自相关性、频谱、模糊函数和抗干扰等性能进行了分析,并给出了相应的仿真结果。仿真结果表明.该信号具有优良的具有距离和速度分辨率较强的抗干扰能力。  相似文献   

10.
基于混沌振子和DSP的微弱信号频率检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文应用TMS320C6203B实现了基于混沌理论的微弱信号频率检测.通过分析杜芬振子的阵发混沌运动机理,得出了利用过零率求取阵发混沌周期并进行微弱信号频率检测的方法,并通过改变策动力的频率,系统可检测各种频率的微弱正弦信号.结合DSP系统的优点,搭建了基于DSP和混沌理论的微弱信号检测系统,并时系统工作流程进行了研究.最后,对不同频率的正弦周期信号进行了相应的频率检测,实验结果证明了此系统的可行性和有效性.  相似文献   

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