波束合成学习笔记(2)    阵列校准滤波器与信道化过程为流水线处理,所有的数据均为实时流水数据。系统控制状态机采集某一时刻 N 点数据写入 I/Q 数据缓存模块,用于后续 DOA 估计、波束形成权矢量计算、波束形成以及互相关函数计算。系统控制状态机控制各级计算流程,待所有计算完成后,组帧上传至上层系统,并重新采集 N 点数据写入 I/Q 数据缓
       网络上关于CARIS处理多波束的教程由很多,但是Qimera 比较少,有人将Qimera软件帮助里的简易教程翻译出来了,见,博主叫TALORYU。这两天碰到了一个Qinsy采集db多波束数据的项目。我在CARIS9.0上没有找到怎么导入db数据的入口。百度了一下,Qimera可以处理Qinsy db数据。我们单位也买了Qimera的软件狗。在网
医学超声成像—合成孔径法(Synthetic Aperture Methods)[3]4. Real Aperture Beamforming(实时孔径波束形成)4.1 Delay and Sum Beamformer(延时、求和波束形成)4.1.1基本原理4.1.2 聚焦深度4.1.3 转向(steering)与聚焦延迟4.1.4 双向延迟与求和(Two way delay and sum)4
转载 2024-09-09 20:27:28
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一、题目要求给出数字序列A、B的值和逻辑函数F的表达式(与、或、非、 异或、同或等),生成A、B和F的波形图。注:A、B序列长 度最大值不小于16。实现运算过程输入长度显示及错误提示输出波形界面及其他交互设计二、设计流程2.1 设计流程2.2 实现软件结果图2.2.1 初始化界面 2.2.2 长度不同报错 2.2.3 输入波形数据报错 2.2.4 正确输入波形数据及显
【1】基本原理发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。【2】计算公式距离 = 声速 × 发出超声波到接收返回的时间/2传播速度与温度的关系是:在20摄氏度时,声速V = 332 + 0.607t  (m/s)声速344M/S进行计算,再进行适当的补偿就可以。所以,其计算公式为:距离L = 344M/S *
波束形成的目的:区分来自不同方向的信号,提取(或增强)某些方向的有用信号,消除(或抑制)其他方向的干扰和噪声。 波束形成实质是一种空(间)域上的滤波,其功能类似于FIR滤波器,因此波束形成器也叫空域滤波器。 一、阵列信号模型与假设 阵列主要处理窄带信号(带宽远小于中心频率的信号)。阵元间距一般不超过 ...
转载 2021-10-12 21:39:00
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1.问题描述:数字波束形成器是全数字化超声成像的基础,也是高性能彩超的保证。数字波束形成包括发射和接收两个部分。数字是接
原创 2022-10-10 15:56:27
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1.软件版本matlab2013b2.本算法理论知识3.部分源码clc;clear;close all;warning off;SNR_set =
1.算法概述波束成形技术(Beam Forming,BF)可分为自适应波束成形、固定波束和切换波束成形技术。固定波束即天线的方向图是固定的,把IS-95中的三个120°扇区分割即为固定波束。切换波束是对固定波束的扩展,将每个120°的扇区再分为多个更小的分区,每个分区有一固定波束,当用户在一扇区内移动时,切换波束机制可自动将波束切换到包含最强信号的分区,但切换波束机制的致命弱点是不能区分理想信号和
转载 2023-11-03 11:15:12
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  多波束测深系统,又称为多波束测深仪、条带测深仪或多波束测深声呐等,最初的设计构想就是为了提高海底地形测量效率。与传统的单波束测深系统每次测量只能获得测量船垂直下方一个海底测量深度值相比,多波束探测能获得一个条带覆盖区域内多个测量点的海底深度值,实现了从“点—线”测量到“线—面”测量的跨越,其技术进步的意义十分突出。   工作原理:   多波束测深系统能够有效探测水下地形,得到高精度的三维地形图
clcclearN=32;d=1;lamada=2*d;theta=-pi/2:pi/720:pi/2;fai=2*pi/lamada*d*sin(theta);k=0:N-1;S=exp(1j*k'*fai);theta_yi=pi/6;
原创 2022-10-10 16:06:45
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波束赋形概述定义波束赋形是一种发射端的空间过滤机制(a spatial filtering mechanism),将信号以集中和定向的方式发送给接收端的,提高接收功率及信噪比。背景波束成形技术成型于802.11n协议,并沿用至802.11ac、ax协议。802.11n的波束赋形定义了太多实现方式可以选择,导致各个厂家实现互不相同,无法互通:采用哪种测量机制:staggered(withdata)
转载 2024-07-13 08:39:40
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作者:桂。时间:2017-08-22  10:56:45前言本文主要记录常见的波束形成问题,可以说空间谱估计是波束形成基础上发展而来,在系统论述空间谱之前,有必要分析一些Beamforming的基本特性。一、波束形成模型以均匀线阵为例:按窄带模型分析:可以写成矩阵形式:其中为方向矢量或导向矢量(Steering Vector),波束形成主要是针对各个接收信号X进行权重相加。 二
# 使用Python实现波束仿真 在现代通信和信号处理领域,波束形成(Beamforming)是一个重要的技术,常用于增强接收信号的质量。本文将逐步指导你如何使用Python进行波束仿真,尤其适合刚入行的小白。我们将通过一个简单的波束仿真示例来学习。 ## 波束仿真的流程 在实现波束仿真的过程中,我们可以将其分为以下几个步骤: | 步骤 | 描述
原创 7月前
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如果我们把这些天线单元的排布改成矩形,电磁波辐射能量将在最中央形成一个很粗的主瓣,周边是一圈的旁瓣,这就有点波束赋形的意思了。为了让波束更窄能量更集中,天线单元还需要更多更密,水平和垂直两个维度也都要兼顾,原本的天线就变成了大规模天线阵列。这下,生成的波束就犀利多了,用大规模天线阵列来支持波束赋形,稳了!但是这样还有问题,那就是这个最大波束位于正中央,且其传播方向和天线阵列垂直,而手机是一直随着用
二、数字波束简介 1.数字波束形成在在所谓数字域实现对天线幅相加权的控制,而传统的波束形成是在模拟域,依靠移相器、衰减器、波束形成网络等模拟器件实现对相位的控制和调整2.数字波束形成方法实质上式一种在视频实现的多波束形成方法,而传统的多波束形成方法是在高频或者中频实现的,都是用硬件实现的模拟方法。3.数字波束形成方法可以灵活的对波束形状、数量等实现灵活的控制,能够方便的实现多低副瓣的接收波束。但
原创 2022-03-30 18:57:34
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无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通
一、简介1.数字波束形成在在所谓数字域实现对天线幅相加权的控制,而传统的波束形成是在模拟域,依靠移相器、衰减器、波束形成网络等模拟器件实现对相位的控制和调整2.数字波束形成方法实质上式一种在视频实现的多波束形成方法,而传统的多波束形成方法是在高频或者中频实现的,都是用硬件实现的模拟方法。3.数字波束形成方法可以灵活的对波束形状、数量等实现灵活的控制,能够方便的实现多低副瓣的接收波束。但是传统基于模拟器件的多波束形成技术,一旦波束形成网络方案确定之后,波束的形状、相邻波束的间隔等参数便固定了,
原创 2021-08-07 09:35:59
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一、简介1.数字波束形成在在所谓数字域实现对天线幅相加权的控制,而传统的波束形成是在模拟域,依靠移相器、衰减器、波束形成网络等模拟器件实现对相位的控制和调整2.数字波束形成方法实质上式一种在视频实现的多波束形成方法,而传统的多波束形成方法是在高频或者中频实现的,都是用硬件实现的模拟方法。3.数字波束形成方法可以灵活的对波束形状、数量等实现灵活的控制,能够方便的实现多低副瓣的接收波束。但是传统基于模拟器件的多波束形成技术,一旦波束形成网络方案确定之后,波束的形状、相邻波束的间隔等参数便固定了,
原创 2021-08-21 14:17:16
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理解5G中massive MIMO大规模天线首先需要了解波束成形技术。传统通信方式是基站与手机间单天线到单天线的电磁波传播,而在波束成形技术中,基站端拥有多根天线,可以自动调节各个天线发射信号的相位,使其在手机接收点形成电磁波的叠加,从而达到提高接收信号强度的目的。 从基站方面看,这种利用数字信号处理产生的叠加效果就如同完成了基站端虚拟天线方向图的构造,因此称为”波束成形” (Beamformin
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