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1.
一种高速并行采样实时校正方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
并行交替采样带来的非均匀误差严重影响采集性能.本文建立了并行交替采集系统的数学模型,实现了一种幅度非均匀误差校正的归一化算法,在误差校正系统中引入可程控参考校正源,再利用查表法同时校正系统的偏置和增益失配误差,然后对时间非均匀性参数进行估计,并通过高精度可编程时钟延时网络对其修正.实验结果表明,该校正方法实时性好,降低了硬件设计难度和成本,提高了系统性能.  相似文献   
2.
雷达信号高频宽带化、作战环境复杂化的发展趋势,使采集系统的瞬时带宽和动态范围成为了目标截获的瓶颈问题。限于ADC器件水平,数字采集系统的带宽和采样频率受到很大的限制,直接影响系统指标。采用S/H+ADC的基本架构,提出一种时间交替的宽带数字采集系统,介绍了系统的架构、S/H+ADC二次采样原理以及4GHz带宽采集系统的实验验证。测试结果表明:该采集系统实现了射频信号的直接采样,提高了采集带宽和动态。  相似文献   
3.
崔东岳  龙兵  曾浩  向川云 《电子质量》2010,(12):19-21,28
安全散列算法是一种常用的加密算法,在信息安全领域得到了广泛应用。该文通过设计硬件电路,建立SHA-1算法的模型并实现。在FPGA中实现SHA-1算法时采取并行处理的方法,对算法的实现流程进行了优化,通过模块化设计,缩短了算法实现的周期,减少了存储资源的占用。最后进行综合和仿真,验证了算法实现的正确性。  相似文献   
4.
数字三维示波器波形映射技术研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
数字三维示波器是一种不仅能捕获和显示信号的时间-幅度信息,而且能够以不同的辉度或颜色等级显示不同事件出现概率的数字存储示波器.突出的特点是具有较高的波形捕获率,其核心是三维波形映射技术.首先描述波形采集过程与死区时间的关系,用随机过程理论对瞬态偶发信号捕获的概率进行分析,然后介绍了一种采用并行处理架构的三维波形映射原理及其数学模型.设计并实现了数字三维示波器波形映射功能,测试结果表明该波形映射技术提高了波形捕获率,增强了测试性能.  相似文献   
5.
随着现代雷达信号样式的急剧变化,传统的基于常规五参数的信号分选方式难以满足新时期雷达对抗要求,基于雷达脉内调制参数分析的信号分选成为信号分选识别的新兴方向。从信号时频分析角度,提出了一种脉内相位编码信号快速码率估计方法。通过蒙特卡罗仿真实验以及实际试验测试证明,即使在低输入信噪比情况下该方法也可对脉内相位编码码速率进行有效估计。  相似文献   
6.
数字存储示波器波形捕获率测试方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过描述数字存储示波器的波形捕获率与"死区时间"的关系,利用随机过程理论对波形捕获率的量化方法进行分析,提出了一种通过外特性定量测试示波器的波形捕获率的方法,并对常见的示波器捕获率进行了测试验证.  相似文献   
7.
一种大规模高速并行采样及校正技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用多ADC并行采样结构是迅速提高数据采集系统实时采样率的重要途径。首先提出了一种大规模并行采集系统的总体方案;然后重点阐述了大规模并行采样技术实现与校正的若干关键技术:高速并行采样时钟的产生技术、并行采样数据触发点定位技术和非均匀采样实时校正技术;最后给出了实验结果与分析。采用上述关键技术的高速数据采集系统具有实现成本低、性能指标可靠、实时性高等优点。  相似文献   
8.
本设计采用可编程逻辑的设计方法,对传统数字存储示波器进行了扩展,以数字示波器为平台,在硬件上只增加逻辑通道的条件下,完成了双通道数字示波器和16通道逻辑分析仪的基本功能,能够有效地满足工程师们对多个模拟、数字信号同时进行探测和分析的需要。  相似文献   
9.
基于大潜深耐压实心厚壁柱状天线罩模型,提出一种四面阵干涉仪测向算法,推导了该模型下干涉仪相位差及信号入射角度的相关计算公式。该算法可以解决天线罩插入相位移不均匀性引入的相位误差问题。最后通过计算机仿真验证了所提算法的有效性,能够很好地解决经典干涉仪算法在实心壁天线罩模型下带来的阵元相位差严重失真以及测向误差大的问题。  相似文献   
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