S波段频率检测技术

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:austdqxy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
频率检测技术广泛应用于科学研究和电子战侦测。随着电子技术的高速发展,硬件电路性能不断提高,新的算法日新月异。对于高频段信号的测量,逐渐成为现代技术中的难题。本文设计的检测系统能测量S波段信号的频率,高频锁相环提供可步进的频率,锁相环提供的信号与未知频率信号混频后,经低通滤波器甄选,得到频率范围为100KHz的信号。为近一步提高检测精度,通过A/D将模拟信号转化为数字信号,利用频率检测算法,进行数字信号处理,得到信号频谱,近一步提高频率检测精度。本次论文设计了硬件电路,并用MATLAB对频率检测算法进行了仿真,达到了检测S波段信号频率的目的。
其他文献
毫米波识别(MMID)技术在安全检查,信息识别,医药样品等应用中受到了越来越多的关注。作为全封闭结构,基片集成波导(SIW)具有高品质因数和低成本特性,应用于标签中具有较高的精度。目
硅酸镁具有独特的晶体结构和高比表面积的多孔性,可以提供特异的分子场作用力,形成多种类型的吸附中心,在吸附分离领域中有巨大的应用潜力。如何提高硅酸镁的比表面积和孔体
人工诱导雌核发育(Artificially induced gynogenesis)作为现代遗传工程育种的新技术,是指用遗传物质失活但仍保持受精能力的同源或异源精子激活正常卵子发育,然后通过阻止第
本文通过对荣华二采区10
期刊
灵芝是我国重要的传统中药材,其传统分类鉴定主要依据形态指标。但是灵芝的形态特征易受到光线、基质营养状况等环境因素的影响而发生改变,从而造成了分类与命名不准确,出现同名异种及同种异名的混乱现象,不能客观地反映株间及各分类单元之间的遗传差异性。本试验对不同来源的38个灵芝菌株进行了酯酶同工酶和AFLP分析,以期揭示菌株间的遗传差异性,为灵芝的系统分类和育种奠定基础。结果如下: 通过对38个灵芝菌
本文通过对荣华二采区10
期刊