頭條 星鏈衛(wèi)星發(fā)射突破10000顆 10月20日1時32分,SpaceX再次發(fā)射了28顆星鏈衛(wèi)星,不但創(chuàng)造了獵鷹9號火箭助推器復用31次的新紀錄,星鏈衛(wèi)星的發(fā)射總數(shù)也突破了10000顆! 最新資訊 基于衛(wèi)星雙向時間比對的無中心站間時間同步 針對多站分布式協(xié)同站間高精度時間同步關鍵問題,在詳細介紹衛(wèi)星雙向時間比對的基本原理和精度分析基礎上,設計了一種無中心多站衛(wèi)星雙向比對邏輯架構和多站時間同步處理算法,充分考慮硬件資源約束,并提供時差測量數(shù)據(jù)冗余,避免了因某個站故障造成的全系統(tǒng)時間同步功能失效,提高系統(tǒng)時間同步的魯棒性和靈活性。基于精密單點定位技術進行了異地遠程衛(wèi)星雙向時間同步精度驗證,試驗結(jié)果表明時間同步精度優(yōu)于6 ns。 發(fā)表于:6/24/2024 強干擾與通道誤差條件下弱信號DOA估計的實驗研究 在實際測向系統(tǒng)中,當弱信號和強干擾空間臨近時,空間譜測向系統(tǒng)僅能對強干擾進行波達方向(Direction of Arrival,DOA)估計,弱信號DOA估計性能下降甚至失效。針對這一問題,研究了空間譜擴展噪聲子空間算法結(jié)合通道幅相誤差校正,在強干擾抑制條件下對弱信號進行DOA估計的方法。該方法對采樣信號的噪聲協(xié)方差進行去加權處理,并對空間譜擴展噪聲子空間算法的空間譜導向矢量進行修正。基于通用軟件無線電外設(Universal Software Radio Peripheral,USRP)和印刷偶極子線形天線陣構建實驗平臺,實驗結(jié)果證明空間譜擴展噪聲子空間算法結(jié)合改進的通道幅相誤差校正方法,能對臨近干擾源進行空間譜抑制的同時,實現(xiàn)對弱信號的DOA估計。 發(fā)表于:6/24/2024 基于FPGA的光譜儀動態(tài)基線補償系統(tǒng)設計 線陣型CMOS光電圖像傳感器具有靈敏度高、光譜響應范圍大、功耗低、體積小等優(yōu)點,被廣泛應用于便攜式光譜儀的開發(fā)中。為解決由CMOS圖像傳感器暗電流變大而造成的光譜儀基線漂移問題,設計一種基于FPGA的光譜儀動態(tài)基線補償系統(tǒng)。系統(tǒng)利用傳感器預留像素計算得到該幀圖像的基線值并進行實時反饋,使用高性能運算放大器、差分放大器設計電壓跟隨電路、基線補償電路和單端轉(zhuǎn)差分電路對CMOS模擬信號進行處理并進行高速A/D轉(zhuǎn)換,選用精密DAC芯片實時動態(tài)反饋基線補償值。最終測試結(jié)果表明,隨著積分時間的不斷增加,該設計始終能使光譜數(shù)據(jù)保持一個較低的基線水平。系統(tǒng)電路設計靈活、光譜采集準確、基線控制效果良好,比較適合檢測微弱光譜信號。 發(fā)表于:6/24/2024 基于Vivaldi的超寬帶低剖面天線設計 針對超寬帶小型化雷達系統(tǒng)的需求背景,設計了一款通過交趾耦合形成天線間緊耦合結(jié)構的超寬帶低剖面陣列天線。該陣列天線單元首先在傳統(tǒng)Vivaldi天線結(jié)構上增設了一對帶圓形腔體的弧形槽,從而使傳統(tǒng)Vivaldi天線頂端呈現(xiàn)類似偶極子輻射結(jié)構的形態(tài);然后通過采用交趾耦合結(jié)構起到天線間緊耦合作用,明顯降低了天線的整體剖面高度;接下來在天線單元上層引入介質(zhì)匹配層,進一步改善了匹配效果。仿真結(jié)果表明:設計的陣列天線在2.5~15 GHz工作頻段內(nèi),其駐波比均小于2,12×12天線陣列最大增益大于20 dB,陣列天線單元剖面高度僅為15 mm(0.125倍低頻波長)。因此,設計的天線在保證超寬帶性能下還大大降低了天線的剖面高度,具有較高的工程應用價值。 發(fā)表于:6/24/2024 基于排序分組碼本的糾錯譯碼優(yōu)化算法 針對基于猜測隨機加性噪聲的通用糾錯譯碼算法中碼本容量大、譯碼速度慢的問題,提出一種基于排序分組碼本的糾錯譯碼優(yōu)化算法。對待譯碼序列分段,按照信息位碼重大小對各碼段進行排序,再按照碼重值對碼段進行分組,產(chǎn)生每組的碼本,以組的形式進行譯碼。經(jīng)仿真驗證表明,優(yōu)化算法譯碼速度相比于噪聲猜測譯碼算法提升了一倍,誤碼性能與極大似然譯碼算法性能基本一致,驗證了算法有效性。 發(fā)表于:6/24/2024 基于GPU的視頻SAR加速處理架構 視頻合成孔徑雷達(Video Synthetic Aperture Radar, ViSAR)可對目標區(qū)域?qū)崿F(xiàn)動態(tài)監(jiān)測,具備低時延、高分辨率的特點。高性能計算是ViSAR系統(tǒng)的關鍵技術。為滿足ViSAR系統(tǒng)的實時性要求,提出了一種基于圖形處理器(Graphics Processing Unit, GPU)的ViSAR成像方案。該方案將極坐標格式算法(Polar Format Algorithm, PFA)部署到GPU上,使用并發(fā)流技術、異步并行技術等方法進行優(yōu)化,并結(jié)合SAR成像的幀率與數(shù)據(jù)重疊率之間的關系,充分發(fā)揮GPU的計算性能。結(jié)果表明:本架構處理單張尺寸大小為2 048×2 048的數(shù)據(jù)耗時0.17 s,較中央處理器(Central Processing Unit, CPU)平均加速32.8倍,有效解決了ViSAR系統(tǒng)的實時成像問題。 發(fā)表于:6/24/2024 三星聯(lián)手聯(lián)發(fā)科完成基于vRAN的5G RedCap技術測試 三星聯(lián)手聯(lián)發(fā)科完成基于vRAN的5G RedCap技術測試,讓IoT設備更節(jié)能 發(fā)表于:6/24/2024 中法聯(lián)合研制的首顆天文衛(wèi)星SVOM成功發(fā)射升空 中法聯(lián)合研制的首顆天文衛(wèi)星“SVOM”成功發(fā)射升空 發(fā)表于:6/24/2024 日本宇宙航空研究開發(fā)機構遭遇多次網(wǎng)絡攻擊 遭遇多次網(wǎng)絡攻擊,日本宇宙航空研究開發(fā)機構正調(diào)查數(shù)據(jù)泄露情況 發(fā)表于:6/24/2024 中國移動成功研發(fā)國內(nèi)首款支持50G PON+FTTR協(xié)同的核心組件 中國移動成功研發(fā)國內(nèi)首款支持50G PON+FTTR協(xié)同的核心組件 發(fā)表于:6/21/2024 ?…104105106107108109110111112113…?