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81.
卫星信号干扰器是一种和卫星电视C波段下行频率一致、同向发射且功率较大、每隔5ms时间在600MHz通带内扫描一次的连续宽带脉冲干扰、压制扫频信号,其场强远远大于正常卫星信号到达地面时的信号场强,在3.6GHz~4.2GHz频段范围内对卫星接收通道 相似文献
82.
本系统设计的频率特性测试仪是以EP3C10E144C8作为数据处理及控制核心,由正交信号源、被测双端口网络、检波电路、检相电路及显示等模块组成。其中,正交信号发生电路采用DDS技术模块实现,其他模块均由分立模拟器件搭建。本系统的硬件设计包括ADC模数转换电路设计、低通滤波器设计、电压比较器、有效值检波器等模块组成,软件设计采用模块化编程方法和基于FPGA的DDS技术设计来实现,该系统可以在输出1MHz~40MHz频率的扫频范围,而且对被测网络进行频率特性测量,并把测得的幅频特性以及相频特性数据显示在示波器上。电压放大倍数测量的误差不大于±5%,相移测量误差不大于1°。 相似文献
83.
电子商品防盗系统的不断优化与升级对扫频信号源的性能和特色提出了更高的要求。在硬件模块升级的同时,提出了一种频率可锁定的扫频信号源的的设计方案并成功实现。首先分析了正弦波的合成原理,并对系统使用芯片进行简要介绍;然后对系统的硬件设计方案展开论述,包括电源、时钟、JTAG调试端口以及接口设计,并给出了电路图;最后,详细介绍系统软件设计,并给出了程序流程图与详细代码。测试结果表明:设计输出的正弦波频率精确度高,幅度稳定,相位噪声较小,尤其是其所具有的锁频功能,更有利于标签的正确检测和识别。 相似文献
84.
宽频大尺寸振动台在其频率范围内具有复杂的动态特性,一般的控制方法很难实现高精度的扫频控制.提出了基于系统辨识的正弦扫频控制方法,首先对振动台进行了系统辨识分析,求出了振动台在指定频率范围内的幅频响应函数,据此得出了系统在每个频率点的输入,然后进行了正弦扫频,按照一定的规律改变频率,保持振幅不变;扫频过程中结合分段PID算法,对控制中出现的误差进行了实时修正,从而保证了正弦扫频的精度.最后给出了运用该方法对宽频大尺寸振动台进行控制的实验结果.结果表明,这种控制方法可以实现宽频大尺寸振动台高精度的扫频控制. 相似文献
85.
针对高速高精度切削加工过程中机床动态特性分析较为困难的问题,提出一种快速扫频正弦切削法来测量数控机床切削过程中的动态特性。该方法采用车削过程中的切削力作为激振力进行试验模态分析,主要通过以恒定的进给量切削正弦轮廓的圆柱形工件,并线性增加主轴转速,从而将切削力转化为数控机床频率响应函数的激励输入。结果表明:与传统的冲击测试方法对比,快速扫频正弦切削测试的共振峰柔度和频率均有所降低,分别降低了约6.7%和16.7%。此外,通过希尔伯特变换分析,观察到冲击测试和快速扫频正弦切削测试之间有很大的区别。在快速扫频正弦切削测试中,可以直接识别出切削过程中非线性的影响,为准确测量机床切削过程中的动态特性提供了理论依据。 相似文献
86.
87.
时间频率技术已广泛应用于通信、仪表和自动控制系统等众多领域,为了改进低频方波信号的扫频时间检测技术,提出一种新的基于FPGA电路的扫频时间检测技术。详细介绍扫频时间检测装置的检测系统原理,并对扫频时间检测算法进行理论分析。设计基于FPGA控制芯片的扫频时间检测电路,实现低频扫频时间参数的自动检测功能。通过与高性能示波器测量方法得到的结果进行比较和分析,结果显示,该文提出的方法检测效率远远高于高性能示波器测量方法,且具有测量稳定及测量精度高的优点。在制动时间、转速、车速以及瞬时速度等参数的检测校准领域有重要的应用价值。 相似文献
88.
针对导弹的典型几何外形结构,基于高频散射机理对其散射特性进行了初步分析,包括散射源分布及其散射类型、各散射源散射特性随导弹姿态的变化趋势等;接着,利用宽带扫频RCS测量系统对导弹L、X波段RCS和X波段一维距离像进行了测量,得到了导弹在不同技术条件下的RCS曲线和一维距离像;最后,对测量结果进行了初步分析;测量结果表明:导弹头锥仓与进气道腔体存在较大散射,尤其是进气道壁与弹体之间连接缝隙的散射较为突出;导弹在X波段下的RCS较L波段小,且受姿态变化的影响更为敏感;另外,导弹RCS峰值点并未出现在迎头向,而是偏离迎头向一定角度,尤以X波段下最为明显,偏离角度达20°左右;测量结果为导弹在试验中的应用,包括试验设计、试验结果分析与评估、等效推论等提供了重要的技术依据。 相似文献
89.
傅里叶域锁模(FDML)技术可在保持扫频光源各项指标性能优越的前提下,将扫频速度提高至调谐滤波器的设计极限。为进一步提升FDML扫频激光光源的扫频速度,在激光谐振腔内引入光学缓存装置来实现对扫频光的备份。实验中基于环腔内光学缓存装置的扫频光源中心波长为1310nm,扫频范围为95nm,瞬时线宽为0.1nm,扫频速度翻倍提升至202kHz,平均输出光功率为7.5mW。利用光学缓存装置可将传统FDML高速扫频光源的扫频速度翻倍提升,对提升扫频光学相干层析成像(SS-OCT)系统的综合成像性能具有重要意义。 相似文献
90.