首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 296 毫秒
1.
雷达侦察系统的信号采集   总被引:1,自引:0,他引:1  
李忠良 《上海航天》1999,16(4):47-53
论述了雷达侦察系统在进行信号采集量化时应考虑的因素和脉冲信号采集的基本类型,讨论了采集雷达区信号脉冲系列的跟踪采集、定时采集和自适应分路采集的方法。指出了圆周扫描搜索雷达信号时域上的截获方法及其频域上的频谱特征,同时还指出了对高速运动目标雷达信号的采集-处理过程,以判断其载体的运动动机和威胁程度。  相似文献   

2.
旋转部件转动诱导振动信号检测与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了一个典型旋转部件振动时产生诱导振动信号的检测方法。介绍了测试系统,旋转部件振动测点布置和振动信号采集。根据两个样机的实测结果,认为旋转部件的诱导振动信号与旋转部件生产质量、安装精度密切相关,对旋转部件轴承固有特征的理论计算值和实测频谱进行了比较,进而判断轴承是否存在故障,并分析了上、下轴承间振动信号的相关性。  相似文献   

3.
活动部位信号识别技术——活动多余物检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过试验研究提出了在多余物检测中识别活动部位信号的技术。用双换能器在相同采样条件下多次采集信号,根据两通道的信号最小时间差特征,能够识别活动部位信号。在弹上仪器的验证试验中证明了该技术的正确性与可行性。  相似文献   

4.
航天产品活动多余物的检测   总被引:2,自引:0,他引:2  
弹、箭、星上的仪器,被装卡在转动装置上,按技术要求,设置检验程序。启动转动装置,活动多余物在仪器中位移过程是滑动与撞击的一个随机组合过程,在这个过程中仪器壁中将传播应力弹性波和声波,即为“位移信号”。压电换能器拾取位移信号,经前置放大器放大后,由检测主机采集、处理和显示等。根据位移信号振荡频率、衰减速率、区域分布等波形特点,识别与判定多余物位移信号与噪声信号,从而达到检测目的。装置已在十个厂所应用  相似文献   

5.
针对遥测系统的小型化需求,设计集成式信号采集装置,用于多类型传感器信号的集中变换处理,并将采集到的数据汇总后上传遥测传输系统。集成式信号采集装置以模块化、可扩展为设计思想,按功能划分为电源变换模块、数据综合处理模块和传感器信号变换模块,通过模块组合、软件接口的方式适应不同型号应用需求,同时兼顾航天产品环境适应性能。集成式信号采集装置已成功应用于多个型号任务,具有体积小、功耗低、质量轻、使用灵活等特点。  相似文献   

6.
本文介绍遥测系统PCM群信号零位检测的设计思想和试验效果。该方案以某种遥测系统为测试对象,能随时检测遥测设备的工作情况,及时发现问题并为故障排除提供依据。该方法采用隔路采集,能适应更高速率的PCM群信号检测,适应供强。  相似文献   

7.
祝海宁  刘文红 《上海航天》2020,37(4):141-147
实际中采集的信号常常含有脉冲性噪声且信噪比偏低,这时用相关函数来表示信号之间的相似度时,会出现精度不高、鲁棒性不强的问题。提出了一种脉冲噪声下微弱信号的相似度检测方法,即非线性变换法。该方法采用Alpha稳定分布描述脉冲噪声信号,首先将采集的带噪信号进行Sigmoid映射,削弱脉冲噪声对信号相似度检测的干扰;接着对映射后的信号求取相关函数,得到信号之间相似度的信息。该方法简洁、计算量小,没有调整参数,能较好地减弱脉冲噪声对信号相似度估计的不利影响。该方法可以应用于定位系统中信号到达时差的估计。比较脉冲噪声低信噪比条件下计算机仿真结果显示,非线性变换相关法的估计精度高于共变法。实验结果表明:非线性变换相关法不仅可以用于高斯噪声环境下微弱信号相似度的检测,也可以用于强脉冲噪声环境下信号相似度的检测,具有较宽的适用范围和较好的鲁棒性。  相似文献   

8.
声发射检测是一种新兴的动态无损检测技术,它能弥补其它静态无损检测的缺点,对缺陷的产生、扩展、破坏进行实时监测。进行了声发射检测技术在某型号壳体中实际应用的研究,并对采集到的信号进行分析。  相似文献   

9.
曾小东  张薇  曾德国  祝俊 《上海航天》2020,37(6):120-124
对于诸如电子对抗、电子情报等领域,噪声环境下的未知参量信号检测是一个关键问题。本文提出了ZAM-GTFR结合霍夫变换对线性调频信号的一种新的检测方法。对于特定的复高斯白噪声环境下的线性调频信号,检测的过程等效于对ZAM-GTFR沿瞬时频率直线作积分,再用积分值与门限做比较。仿真结果证实了此检测方法的有效性。  相似文献   

10.
先进的机载雷达可能要求自适应空-时处理技术以便能检测远距离的小目标。自适应空-时处理是一种多维度自适应滤波技术,它将雷达接收到的数据分解成角度和多普勒频率座标的平面波谱。机载雷达平台可能将入射信号散射到天线内,导致杂波信号频谱展宽复盖住目标信号,因而提高了虚警率。  相似文献   

11.
控制系统传送到遥测系统的数字量参数有各种频率、不同变化规律和不同信号形式。要求遥测测量装置采取不同的采集测量方式,将其变换并归一化后,传送到传输设备记录。对于随机数字量参数,测量装置必须随输入信号的频率变化,随时检测输入信号并将其采入;还要按遥测系统...  相似文献   

12.
通过研究贫氧推进剂的燃烧特性。主要是燃烧声信号的频带特性和不稳定特性,采用弱信号检测电路,并结合计算机技术,研制了用于贫氧推进剂燃速测试的新型声发射燃速仪。整机具有自动控制测试、计算各种燃速参数等功能。  相似文献   

13.
介绍了“数字化语音采集与重放系统”控制器的一个设计方案。系统控制器是用Xilinx公司的CPLD-XC95108PC84芯片实现的。实验表明用CPLD实现控制器的系统有着设计快速,调试方便,系统噪声低,语音回放效果好,PCB板面积小等多方面的优点。  相似文献   

14.
研究工作致力于基于PC的GPS软件接收机的开发.开发的软件接收机通过自制的信号采集设备采集GPS卫星信号,所采集的信号被存储在PC硬盘中供软件接收机VC++软件程序处理,在软件中实现捕获,跟踪等信息处理,实现导航解算功能并通过人机界面将解算结果显示出来.详细介绍了基于VC++的GPS软件接收机的设计方法,包括采集系统设计方法,软件结构设计方法,以及信号处理软件和导航解算软件的设计方法.给出了所开发的GPS软件接收机接收spirent信号源信号时的工作情况,通过软件接收机的实际运行结果可以看出该软件接收机具备硬件接收机的功能,并且具有良好的捕获跟踪性能.介绍的软件接收机的设计方法适用于所有卫星导航系统的软件接收机.  相似文献   

15.
以数字卫星通信中信号抗干扰项目为背景,以N个FDM-DQPSK信号组成的信道的窄带干扰作为实例,建立干扰的数学模型。提出了FFT方法进行干扰检验。提出的FFT干扰检测方法能够检测到同信道干扰中的载波频率、功率、带宽,根据这些量来设计陷波器的参数。仿真表明这种方法明显优于传统的检验方法。  相似文献   

16.
钢丝绳的检测信号具有大量的噪声信号,给断丝的识别带来巨大困难。为了消除噪声,采用剔除野点、滤波和小波分析等方法对检测信号进行预处理,获得平滑的检测信号,给信号的定性分析和定量分析奠定基础。  相似文献   

17.
简介在瞬态信号测量中采用时分多路复用新技术的遥测系统。该系统由信号采集组合、光缆和解调与数字化存贮组合等三大部分组成。信号采集组合利用声表面波(SAW)延时线将同时出现的多个瞬态信号延迟排队实现时分多路复用。利用光缆传输。将数据存入非易失性存贮器,长期保存数据并进行事后处理。  相似文献   

18.
战术导弹活动多余物检测技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用多通道进行位移信号采集 ,建立了导弹内各种信号的基本类型和特点 ,对特征量的提取 ,实现了多余物信号与其它噪声干扰信号的识别。根据时差分析方法及各通道显示的波形特征 ,可定性判断多余物所在的区域。这种技术通过信号采集系统的研制 ,对多余物位移信号特点及复杂的噪声规律进行分析研究 ,采用多余物定位技术 ,研制出一套适合现场进行战术导弹活动多余物检测的检验装置、信号采集系统、分析识别及定位软件 ,提高了多余物检验的灵敏度和可靠性。  相似文献   

19.
压力传感器静态特性自动校准装置的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍YZX-500压力传感器静态特性自动校准装置的工作原理、结构组成、控制方法等。该装置是用标准传感器标定压力值的大小,用压缩液体的办法制造高压,通过使用计算机对一个机械传动机构进行模糊控制解决了自动加压问题。是集自动加压、自动采集数据、自动处理数据于一体的新型压力传感器自动校准装置。  相似文献   

20.
针对传统液漏传感器检测精度低、空间分辨率小以及不能实时监测多点位液漏等问题,利用LabVIEW设计了一个基于光纤传感器的液漏监测系统。整个系统包括传感器和上位机两个部分。其中,光纤带式传感器负责采集漏水点的信号,其传感功能的实现基于侧向耦合效应。LabVIEW上位机负责实时监测多点位液漏状态,实现了采集数据的处理、存储和显示功能。上位机和传感器之间采用USB接口通信。实验结果表明,该系统能够对8 m区域范围内,160个点位的漏水状态实时精确定位及报警,漏检率≤10 %,位置精度介于±25 mm,较传统液漏传感系统,其空间分辨率提升了10 %。对于当前设备存在的漏检和误报的问题,给出了误差分析及改进思路。通过LabVIEW实时显示多点位漏水状态,能够提高工作效率,适用于对漏水监测有较高要求的场合。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号