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基于通用DSP模块单脉冲雷达测距的实现 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,单脉冲精密跟踪测量雷达将普遍采用全数字式距离自动跟踪系统,即全数字式测距机。讨论的基于DSP平台的单脉冲雷达测距系统应用前景比较看好,在其硬件平台不变的情况下,通过修改工作软件和定时器内部逻辑,不仅能实现单个目标距离的跟踪与测量,而且能完成多目标距离的跟踪与测量。 相似文献
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在火控系统中,目前使用的目标测定器(雷达、测距机等)测得的目标坐标位置量都是以轴角的形式输出的。如果在系统中配备的是模拟式指挥仪,则必须将代表目标坐标量的轴角转换成模拟电压量,这可在输出轴上安装自整角发送机或其他类型的信号电机即可。若在系统中配备的是数字式指挥仪,那必须在数字指挥仪上设置一个转换装置,将代表目标坐标量的轴角转换成二进制数字量。这种转换就叫做轴角——数字转换。本文提供一种比较简单且能达到很高分辨率的轴角——数字转换方案。图一所示的系统原理图是为雷达一数字指挥仪系统设计的。现以此系统为例说明它的原理。 相似文献
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本文以激光对一架小型机测距为例,分析了在激光对空测距中,跟踪仪的最大允许跟踪误差与激光发散角、目标几何尺寸、目标航路参数、目标斜距离的关系。并且以“激光对空测距单兵跟踪仪”在某地对《歼六》飞机的跟踪测距实验的一组数据为例,给出了最大允许跟踪误差随目标斜距离变化的曲线。 相似文献
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为了研究舰艇姿态对雷达测量误差的影响,分析了雷达测量过程中引入舰艇姿态误差的机理.。采用对误差传递过程进行建模的方法,建立了包含舰艇姿态因素的雷达测量误差模型。通过该模型分析了舰艇姿态角误差对雷达测量目标距离、方位角和高低角误差的不同影响,得出雷达测距误差不受姿态角误差影响,方位角误差与艏向角误差呈线性关系,高低角误差受纵摇角与横摇角误差影响,并随目标方位按正弦规律变化的结论。计算机仿真结果验证了结论的正确性。 相似文献
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为了使某高炮数字指挥仪能够适应现代战争的需要,遵照中央军委关于"要用高新技术改造现役装备"的指示,在不降低原高炮数字指挥仪战术技术性能的基础上,加装了红外热像仪、激光测距机、激光距离转换计算机、雷达诸元转换计算机.使该装备不仅能够与部队现配置的雷达连接使用,还增加了目标探测手段,增强了夜间作战能力,提高了装备的性能,成为新一代的光电防空火控系统,适应现代战争的要求. 相似文献
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测距机对缓慢运动的目标测距与雷达连续测距的方式是不同的,其特点是,测距是断续的且不等间隔(几秒内),即测距机测手测准目标后才把距离量传出,至于何时测准取决于目标位置的变化和测手的熟练程度。此时目标方位量仍连续输入。在此种方式的情况下数字机求取目标运动参数,不能直接采用一般等间隔的数字平滑公式,必须作某种处理。采用此方法的基本点是把输入不等间隔的距离d作一次或二 相似文献
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本文通过对全景雷达回波信息数字化,并对回波图进行过滤,进而采用图象识别的方法找出目标中心的精确坐标,然后使跟踪框按规定的跟踪算法移动,达到了边扫描边跟踪的目的。这一研究成果把全景雷达与跟踪雷达的优点综合起来了,使全景雷达的测量精度提高到了跟踪雷达的水平,并能在一部雷达上同时跟踪多个目标。这种全景雷达的数字跟踪技术在战斗情报系统、空中和海上交通管制系统、以及其它领域中均可发挥巨大的作用。 相似文献
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在高炮火控系统射击校正中,射击诸元需要以数字量形式送入校射系统作为输入信号使用,而高炮火控系统射击诸元大都是采用三相轴角信号形式的模拟信号。为了解决这一问题,设计了一种高炮火控系统射击诸元采集装置实现射击诸元模拟量向数字量形式的转换。首先分析了射击诸元的采集与测量原理,设计了SCOTT变压、采样保持、A/D转换、正峰值脉冲产生、数据处理与控制等硬件功能电路,阐述了采集装置的总体工作过程,在此基础上进行了软件程序设计。该射击诸元采集装置的研制为高炮火控系统射击诸元的采集以及校射工作提供了一种实用的方法。 相似文献
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一、概述“防空卫士”火控系统是由瑞士康特拉夫斯公司生产的一种低空防御火控系统,该系统全部采用最新技术。该系统配有搜索和跟踪两部雷达,实施边扫描边跟踪,该系统采用了该公司生产的CoraⅡ型火控数字计算机。其典型配置方式是与两门双管35毫米厄利空高炮和一个麻雀导弹 相似文献
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针对相位测距雷达在采用参差频差关系测距时的解距离模糊问题 ,本文给出了在两两互素参差关系及实际噪扰条件下正确解模糊的条件及其证明 ,并且讨论了解模糊的快速算法、采用参差频差关系测距时的理论测距误差以及为保证可靠解模糊所需的信噪比问题。 相似文献
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针对FMCW雷达测距原理和差频信号特点,基于价格低廉的K-LC1a雷达收发器和TMS320VC5509A DSP(数字信号处理器)设计了一套近程测距系统。介绍了FMCW(调频连续波)测距原理及系统结构,设计了中频信号的放大滤波处理、模数转换数据采集和数字信号处理等关键模块。最后对目标测试结果进行软件仿真,在不同距离的目标测试下,结果显示正确。该系统工作稳定可靠、受环境影响小、有广阔的应用前景。 相似文献