引言激光多譜勒位移測量技術(shù)具有精度高、信噪比高、動態(tài)響應(yīng)快、線性好、抗干擾能力強(qiáng)、測量范圍大和非接觸性等特點,在遠(yuǎn)距離目標(biāo)的振動位移和變形等動態(tài)參數(shù)檢測上具有明顯優(yōu)勢,可廣泛應(yīng)用于機(jī)械、航空、建筑和軍
引言 激光多譜勒位移測量技術(shù)具有精度高、信噪比高、動態(tài)響應(yīng)快、線性好、抗干擾能力強(qiáng)、測量范圍大和非接觸性等特點,在遠(yuǎn)距離目標(biāo)的振動位移和變形等動態(tài)參數(shù)檢測上具有明顯優(yōu)勢,可廣泛應(yīng)用于機(jī)械、航空、建
摘要:介紹了320×240非制冷紅外焦平面陣列(UFPA)的信號處理系統(tǒng);采用復(fù)雜可編程邏輯器件(FPGA)產(chǎn)生紅外焦平面陣列的驅(qū)動時序。應(yīng)用數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)實現(xiàn)紅外焦平面陣列的非均勻校正。實驗及仿真結(jié)果表明:FPG
摘要:介紹了320×240非制冷紅外焦平面陣列(UFPA)的信號處理系統(tǒng);采用復(fù)雜可編程邏輯器件(FPGA)產(chǎn)生紅外焦平面陣列的驅(qū)動時序。應(yīng)用數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)實現(xiàn)紅外焦平面陣列的非均勻校正。實驗及仿真結(jié)果表明:FPG
摘要:介紹了320×240非制冷紅外焦平面陣列(UFPA)的信號處理系統(tǒng);采用復(fù)雜可編程邏輯器件(FPGA)產(chǎn)生紅外焦平面陣列的驅(qū)動時序。應(yīng)用數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)實現(xiàn)紅外焦平面陣列的非均勻校正。實驗及仿真結(jié)果表明:FPG
摘要:介紹了320×240非制冷紅外焦平面陣列(UFPA)的信號處理系統(tǒng);采用復(fù)雜可編程邏輯器件(FPGA)產(chǎn)生紅外焦平面陣列的驅(qū)動時序。應(yīng)用數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)實現(xiàn)紅外焦平面陣列的非均勻校正。實驗及仿真結(jié)果表明:FPG
由于儀表著陸系統(tǒng)(ILS)在使用中存在的局限性,微波著陸系統(tǒng)(MLS)能為任意起降飛機(jī)提供連續(xù)、精確的3維坐標(biāo)信息、不受氣候條件的限制,使得它在民航領(lǐng)域中產(chǎn)生了重要的應(yīng)用價值。文中介紹了微波著陸系統(tǒng)的工作原理及相應(yīng)信號處理系統(tǒng)的實現(xiàn)方案,并詳細(xì)論述了基于DSP實現(xiàn)的DPSK自適應(yīng)解調(diào)理論和硬件方案,為微波著陸信號處理提供了新的途徑。
由于儀表著陸系統(tǒng)(ILS)在使用中存在的局限性,微波著陸系統(tǒng)(MLS)能為任意起降飛機(jī)提供連續(xù)、精確的3維坐標(biāo)信息、不受氣候條件的限制,使得它在民航領(lǐng)域中產(chǎn)生了重要的應(yīng)用價值。文中介紹了微波著陸系統(tǒng)的工作原理及相應(yīng)信號處理系統(tǒng)的實現(xiàn)方案,并詳細(xì)論述了基于DSP實現(xiàn)的DPSK自適應(yīng)解調(diào)理論和硬件方案,為微波著陸信號處理提供了新的途徑。
嵌入式實時操作系統(tǒng)和多片DSP在高速實時信號處理系統(tǒng)中的軟硬件設(shè)計及實現(xiàn)。該方案采用VxWorks操作系統(tǒng)和Power PC處理器,通過串口、以太網(wǎng)和VME總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,并實現(xiàn)控制和顯示功能。
嵌入式實時操作系統(tǒng)和多片DSP在高速實時信號處理系統(tǒng)中的軟硬件設(shè)計及實現(xiàn)。該方案采用VxWorks操作系統(tǒng)和Power PC處理器,通過串口、以太網(wǎng)和VME總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,并實現(xiàn)控制和顯示功能。
嵌入式操作系統(tǒng)在高速實時信號處理系統(tǒng)中的應(yīng)用