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31.
基于存储系统的分层特性,有多种策略和机制来实现安全存储。该文分析了在应用层、操作系统层等较高层的实现的优缺点,提出了一种扇区级的硬件安全方案,实现了存储安全的透明性和完备性,且在保证高安全性的同时不影响系统的性能。描述了对该方案的FPGA设计和实现,并依据实验结果对两种不同实现结构的性能进行了分析。  相似文献   
32.
提出了一种用于实现BP神经网络的串行输入串行输出的脉动阵列结构,在FPGA上实现了基于该阵列结构的用于进行“A-Z” 的印刷体字符识别系统。文中对FPGA中运算部件的微结构进行了讨论。实验结果表明,与软件实现相比用FPGA实现神经网络算法能够极大地提高BP网络的学习和分类速度。  相似文献   
33.
该文对合成孔径雷达数据相关特性进行了分析研究,提出对合成孔径雷达的成像数据采用区域自适应量化的JPEG方法进行压缩,并且在此基础上,提出对SAR复数图像进行压缩保留相位信息的方法。  相似文献   
34.
介绍了用Tundra公司的Universe II(PCI/VME bridge)实现CPCI总线和VME总线之间转换的方法,论述了该芯片的特点、应用以及可能的实现方案和工作过程,讨论了该芯片的驱动移植情况以及在调试过程中遇到的问题和解决方案。调试结果表明了用Universe II芯片开发的桥接底板的实用性。  相似文献   
35.
采用方位向自适应滤波器提高SAR自聚焦的性能   总被引:3,自引:2,他引:1  
机载合成孔径雷达的方位向降采样经常会降低原始图像的信噪比。自动聚焦是从雷达回波信号中提取多普勒参数,以获得高分辨率SAR图像。该文分析了信噪比对自聚焦的影响,提出利用自适应滤波器来做方位向预滤波和降采样,在降低采样率的同时,保持原始图像的信噪比,再经有效的自动聚焦算法,得到较准确的多普勒参数估计值,从而获取高分辨率SAR图像。通过对实际SAR回波数据的处理,证明了采用自适应滤波器后,图像信噪比能比采用普通滤波器时有较大提高,从而显著改善自动聚焦的收敛性,提高成像质量。  相似文献   
36.
该文从合成孔径雷达(SAR)系统接收过程的信号模型出发,推导出了适用于SAR系统的理想的自动增益控制算法。通过对比理想的自动增益控制算法和目前通用的传统增益控制算法,发现它们各有利弊。该文根据工程实际,利用最大似然估值的方法,提出了一种能够发扬这两种方法的优点,并克服它们弊端的增益控制的新算法。经过计算机仿真,结果令人满意。  相似文献   
37.
使用线性调频脉冲串信号的新雷达工作模式   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对LFM信号高距离分辨率与宽带宽的矛盾,本文提出了一种新的线性调频子脉冲串(LFM burst)信号雷达工作模式。在回波信号处理时,对其先进行子脉冲内匹配压缩,再对各个子脉冲进行脉冲间相参合成,进一步提高雷达的距离分辨率。LFM burst工作模式在不增加系统瞬时带宽的条件下,可以成倍地提高雷达的距离分辨率;相反如果雷达距离分辨率的要求不变,则可以有效降低系统的瞬时带宽。本文提出并论证了LFM burst模式的工作原理,分析了它带来的优点,同时还对多目标回波和动目标多普勒特性进行了讨论。  相似文献   
38.
星载合成孔径雷达并行二维成像处理的实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
星载合成孔径雷达是一个二维成像雷达系统,其记录的雷达原始数据是二维不可分离的。所以,把雷达原始数据处理成聚焦的雷达图像是一个二维的成像处理过程。二维数字信号处理对计算系统的性能要求较高,需要很大的内存空间和很高的计算速度,传统的计算机难以胜任。本文基于大规模并行计算机平台,分析了星载合成孔径雷达的二维成像算法,设计了二维快速傅里叶变换的并行新算法,有效地实现了星载合成孔径雷达原始数据的并行成像处理。  相似文献   
39.
星载SAR数据成像的并行和实时处理研究曙光机的应用实例   总被引:4,自引:0,他引:4  
星载合成孔径雷达成像数据量大,实时性要求高。该文阐述在曙光2000-Ⅱ型巨型并行计算机上完成星载合成孔径雷达CS算法的并行处理。并利用该并行机完成了对CS算法的实时成像系统并行化结构的系统仿真。实验结果表明该文提出的并行算法可在曙光2000-Ⅱ型巨型并行计算机上获得很好的效果。  相似文献   
40.
星载SAR实时成像处理器的FPGA实现   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文提出了一种用FPGA实现星载合成孔径雷达实时成像处理器的方法,用来实现星载SAR的CS算法(或RMA算法).该实时成像处理器由7片Xilinx公司的商业FPGA实现,其中4片作为并行的处理单元;一片为CS因子的生成单元;一片为SDRAM控制单元;一片为系统的控制单元.该系统将流水处理和并行处理相结合,从而极大的减少了处理时间.同时根据算法各运算对数据的精度要求不同,将浮点运算和定点运算结合在一块,减少了硬件开销.该系统工作在100MHz时,33秒左右能完成16k*16k星载样本点的成像,并对加拿大Radarsat的雷达原始信号进行成像处理,成像质量能达到要求.  相似文献   
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