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光纤处理

  • 干涉型光纤水听器信号解调方法研究

    光纤水听器自问世以来,在巨大的军事价值和民用价值推动下得到了迅速发展,已逐渐从实验室研究阶段走向工程应用。同时随着光纤水听器的不断发展,对水声信号的检测技术以及数字处理能力也提出了新的要求。论文在此背景下开展了一系列研究工作,并提出了利用FPGA(Field ProgrammableGate Array,现场可编程门阵列)实现光纤3 ...

    /dl/201839.html

    标签: 干涉型 光纤水听器 信号解调

    上传时间: 2021-01-05

    上传用户:呵呵哒哒哒

  • 基于FPGA和DSP的光纤信号实时处理系统

    设计了一种基于FPGA 和DSP 的光纤信号实时处理系统,介绍了系统的硬件组成和工作原理。该系统采用FPGA 实现数据的高速采集和逻辑控制,用DSP 实现传感信号的全数字解调,分析了载波相位延迟对解调

    /dl/202529.html

    标签: FPGA

    上传时间: 2021-01-14

    上传用户:Jackiceland

  • dsp、fpga闭环光纤陀螺仪的研究与实现

    本论文所讨论的干涉型闭环光纤陀螺的实现是基于DSP和PGGA两个数字器件所搭建起来的,本章围绕着这两个器件来说明整个闭环光纤陀螺的构成和工作原理。在整个系统中,DSP和PGGA分别担任同的角色,分别完成不同的功能。总的说来,PGGA主要实现整个系统的时序控制和闭环回路,以及为DSP提供原始滤波数据;而DSP主要的工作是从PG ...

    /dl/210876.html

    标签: dsp fpga 光纤陀螺仪

    上传时间: 2022-09-09

    上传用户:a6523440

  • 数字信号处理(全美经典)

    【数字信号处理(全美经典学习指导系列)】(美)海因斯.清晰扫描版

    /dl/201112.html

    标签: 数字信号处理 全美经典

    上传时间: 2021-01-01

    上传用户:屌丝男1号

  • 图像处理

    图像处理垂直方向超过180度范围的场景图像,因此在实际中得到越来越广泛的应用。传统图像传感器由普通镜头成像,仅能观测到几十度视场内的目标。全

    /dl/201253.html

    标签: 图像处理

    上传时间: 2021-01-01

    上传用户:szj99s1

  • 光纤电流传感器及其研究现状

    本文介绍了光纤电流传感器的分类及其测量原理,光纤电流传感器的研究和实用化过程中的核心问题,同时介绍了在这些研究方面取得的新进展。

    /dl/201427.html

    标签: 光纤 电流传感器 及其

    上传时间: 2021-01-02

    上传用户:蓝晶石

  • 机器视觉图像处理

    基于MATLAB的机器视觉图像处理 主要用于边缘提取和灰度变换

    /dl/201447.html

    标签: 机器视觉 图像处理

    上传时间: 2021-01-02

    上传用户:liyujun1995

  • 基于光纤微弯的缠绕式管道形变传感器

    利用多模光纤的微弯特性, 提出并实现了一种新颖的光纤缠绕式管道形变传感器; 也给出了它的基本实验原理. 研究表明多模光纤的微弯损耗对导管的变形响应灵敏, 其灵敏度可达3. 5 dB/LE.并且实验与理

    /dl/201554.html

    标签: 光纤 传感器

    上传时间: 2021-01-03

    上传用户:qq3199757600

  • 基于ARM技术的大气激光信号处理技术研究

    大气激光通信是指以激光光波作为载体,大气作为传输介质的光通信系统。在空间大气激光通信中,由于大气的散射、吸收,大气湍流等作用,在激光接收端就会出现光斑抖动、相位起伏等现象,因此研究一种适合在高速率、弱信号条件下处理技术,保证激光信号的误码率是有着十分重要的意义。 本文研究了一种基于嵌入式微处理器系统 ...

    /dl/201743.html

    标签: 信号处理

    上传时间: 2021-01-04

    上传用户:ychxg

  • 检测表面粗糙度的光纤传感器研究

    论述了测量表面粗糙度的反射散射比光纤传感器的结构、工作原理。介绍了它具有的抗干扰能力强、测量精度高、重复性好、可测微小面积和孔洞底面等异型表面等特点。给出了实测结果,并对影响测量的各种因素进行了分析讨

    /dl/201789.html

    标签: 检测 光纤传感器 表面粗糙度

    上传时间: 2021-01-04

    上传用户:不想当初学者