主要利用噪聲調頻信號的連續(xù)性,進行功率譜積累的方法檢測噪聲調頻信號,并結合相似性原理對噪聲調頻信號進行自動識別。文中分析了處理噪聲調頻信號利用功率譜檢測的理論原理和相似性原理。給出了噪聲調頻信號的產生方法,并通過仿真得到了噪聲調頻信號的功率譜和頻譜,驗證了方法的有效性。最后利用蒙特卡洛的方法對噪聲調頻信號做了識別概率分析。在證明了相似性原理可以正確檢測出噪聲調頻信號的同時得出識別概率與累積的關系。
利用HFSS軟件研究了一種基于RFID的工作在902~928 MHz頻段的小型圓極化微帶天線;結果表明:通過調節(jié)天線的介質板上圓孔的體積可有效地改善軸比和增益;而采用加載結構電容的方法可有效地、方便地匹配阻抗,以解決一般閱讀器天線不好加載匹配的問題。
根據有源模擬帶通濾波器的特點,設計了一種工作在低頻段且Q值在0~10之間的常用二階模擬帶通濾波器,比較了不同Q值及不同級數級聯(lián)后的帶通濾波器產生的通頻帶特性,并結合實際電路的效果評價,指出了在設計中應該注意的一些要點。
基于來波方向估計和自適應波束成形的智能天線系統(tǒng),用多重信號分類(MUSIC)算法實現(xiàn)來波方向估計,辨識天線陣列上接收信號的各個方向,使用最小均方誤差(LMS)的自適應算法控制天線的主瓣方向,實現(xiàn)對期望信號的跟蹤,同時實現(xiàn)對干擾信號的零陷處理。文中使用Maflab編程進行計算機仿真,通過仿真結果,MUSIC算法可以識別天線接收端的信號的入射方向,LMS算法可以實現(xiàn)對干擾信號的抑制。
漢語框架網絡包含豐富的本體語義信息。利用詞匯的語義信息來探測框架在本體體系中的關系,利用自主學習技術確定相應本體,完善漢語框架網絡本體的配價模式。實驗證明,本體學習策略的選取對于本體的構建及語義檢索性能的提高,發(fā)揮了重要作用。
隨著芯片集成度的飛速發(fā)展,集成電路的設計已經進入了片上系統(tǒng)(Soc,System on chip)的時代。傳統(tǒng)的軟硬件分開設計的方法已經不在適合Soc設計的需要,而軟硬件協(xié)同設計技術很好解決了傳統(tǒng)設計方法所不能解決的問題。軟硬件劃分方法是軟硬件協(xié)同設計中的一個關鍵問題,從基于多目標的遺傳算法出發(fā),主要做了兩方面的改進:一方面引入小生境技術,進一步優(yōu)化了算法;另一方面是引入精英保持策略,保證了算法的收斂性。
針對現(xiàn)有技術的不足,研制開發(fā)一種可以通過網絡進行節(jié)目指南自動下載并存放在刻錄機中的新型EPG(即電子節(jié)目菜單)系統(tǒng),結果在于通過網絡連接服務器下載EPG,快捷和可實現(xiàn)實時通訊,另可通過EPG顯示的節(jié)目名稱對未來節(jié)目進行預制刻錄。
主要是以DS-CDMA系統(tǒng)中智能天線技術為研究背景。首先介紹了LS-DRMTCM算法和DR-LMS算法,然后提出了一種變步長的碼濾波波束形成算法。仿真結果表明:新算法在簡化計算的基礎上,和原算法有相近的跟蹤性,同時收斂性能有明顯的改進。
根據微波電路設計的基本理論,詳細地論述了微帶發(fā)夾型濾波器的設計過程,及設計中各項參數的確定。并設計了一個抽頭線發(fā)夾型帶通濾波器,其中心頻率為1.75GHz,帶寬為100MH,完成了濾波器各參數值初值的確定,并結合ADS的優(yōu)化仿真功能,得出了滿足設計目標的版圖仿真結果,論證了設計理論的正確性,證明了此方法適合于工程應用。
運用一系列數字圖像處理技術對預先捕獲的高炮實彈射擊錄像進行分析,自動提取錄像中的目標,確立目標在屏幕中的位置。
圖像分割是圖像處理中的基礎難題,基于閾值的分割則又是圖像分割的最基本的難題之一,其難點在于閾值的選取。策略模式將不同的閾值選取算法封裝起來,使用戶可以針對不同的領域、不同的條件,選用不同的分割算法。
分析了脊位置對于脊位于窄邊的單脊波導本征值問題,并給出了脊位于窄邊的單脊波導的截止波長的一系列數據。
軍用激光靶系統(tǒng)是進行現(xiàn)代化軍事訓練的重要器械.本文根據部隊模擬射擊訓練的需求,設計了基于單片機和紅外接收管陣列的激光靶.其中,采用CAN總線將多個激光靶與監(jiān)控計算機連成通訊網絡,構成了激光靶網絡訓練系統(tǒng)。
流水線技術是FPGA設計速度優(yōu)化的有效方法之一。通過不同流水線級數和不同位寬的加法器和乘法器綜合數據的對比,說明在用FPGA實現(xiàn)數字信號處理硬件化運算中流水線技術的有效性和選擇方法。對流水線應用中設計方法的選擇、流水線首次延時和寄存器觸發(fā)時間、嵌入式存儲器塊的使用、控制流水線和數據流水線的劃分等需要注意的關鍵問題進行了簡要分析。
現(xiàn)代數據采集領域中,越來越多的現(xiàn)場采集設備需要擴展網絡功能以實現(xiàn)遠程控制和數據傳輸。以太網以其低成本,易于集成,傳輸距離遠的優(yōu)勢使其得到了廣泛應用。