chirp訊號的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列訂位、菜單、價格優惠和問答集

另外網站線性調頻 - 中文百科全書也說明:線性調頻信號又稱鳥聲(Chirp)信號,因為其頻譜頻寬落於可聽範圍,則聽若鳥聲, ... 1962年,M.R.Winkler將CSS技術用於通信中,它以同一碼元周期內不同的Chirp速率 ...

國立臺灣大學 機械工程學研究所 劉建豪所指導 趙家倫的 用於生成高功率微波之多鐵性材料非線性傳輸線 (2018),提出chirp訊號關鍵因素是什麼,來自於高功率微波、非線性傳輸線、孤立波、多鐵相性材料、電壓相依電感。

而第二篇論文國立高雄師範大學 光電與通訊工程學系 黃世巨所指導 張伊嫻的 使用FPGA 數位訊號處理架構的改良3x3 對稱式訊號解調技術在干涉式光纖感應器上的功能分析及應用 (2017),提出因為有 3x3對稱式解調、3x3耦合器的重點而找出了 chirp訊號的解答。

最後網站雷达信号之chirp信号的matlab产生 - 代码先锋网則補充:chirp 信号即线性调频信号,是指瞬时频率随时间呈线性变化的信号。 chirp信号的matlab程序实现方法如下:. 1.可利用matlab自带的chirp函数生成。 chirp(t,f0,T,f1);.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了chirp訊號,大家也想知道這些:

用於生成高功率微波之多鐵性材料非線性傳輸線

為了解決chirp訊號的問題,作者趙家倫 這樣論述:

高功率微波是具備1MW以上之功率、工作頻率超過0.3 GHz之電磁波,常應用於國防與通訊系統。傳統上,須利用真空設備及強磁場將電子束的動能轉換為高功率微波,其缺點為體積大以及系統複雜。另一方法為,利用非線性傳輸線產生高頻電磁波,其原理為將高電壓與高電流的直流脈衝輸入具色散性介質之非線性傳輸線中,可輸出一高功率、高頻率之孤立波,其優點為體積小且系統較簡單。然而一般的非線性傳輸線的輸出頻率及功率往往受其內部元件的渦電流損失、遲滯效應以及介電弛豫影響,較難得到GHz以上的輸出,或具極大的能量損耗。本研究提出應用多鐵相性材料組成的電壓控制電感之非線性傳輸線作為新的高功率微波源,藉由多鐵材料組成之電壓

相依電感器,可降低使用高電流及介電質的需求,得到高頻、高功率之電磁波。本論文分為三部分,首先探討可調頻之非線性傳輸線,透過控制外部電壓以調整輸出訊號之頻率。接著探討可產生調頻脈衝(chirp)訊號之非線性傳輸線,可應用於雷達偵測系統。最後以多鐵相性非線性電感取代傳統非線性電容,透過純電壓控制電路,可產生GHz頻段之微波訊號,並達到MW的輸出功率。

使用FPGA 數位訊號處理架構的改良3x3 對稱式訊號解調技術在干涉式光纖感應器上的功能分析及應用

為了解決chirp訊號的問題,作者張伊嫻 這樣論述:

本文主要討論3x3對稱式解調(3X3 Symmetric Demodulation Technique),3x3對稱式解調相較於目前較常使用的PGC解調來說,因為不需要加入載波訊號,所以相位訊號的可解調頻寬及振幅都大為提升,而且在搭配使用FPGA數位電路後,數位電路能夠做並列式和即時性的訊號處理,使原本3x3對稱式解調在類比電路中會因3個干涉訊號的非干涉項直流值和干涉項振幅不相等而引起的失真問題,在FPGA數位電路中搭配上歸一化處理技術就能夠有效降低解調失真,此即為改良3x3對稱式解調。 任一干涉式光纖感測系統若要使用3x3對稱式解調技術解調相位訊號,在光路架構中都需要使用到3

x3耦合器(3x3 coupler)這項關鍵元件,如果3x3耦合器分光不完美便會引起3x3對稱式解調失真,故本文提出利用無偏振感受性邁克遜干涉儀加上歸一化處理的理論及量測技術,來獲得3x3耦合器在干涉儀中的分光耦合角度。同時將測量出的3x3耦合器實際耦合角度,利用FPGA程式進行改良3x3對稱式解調模擬,並討論3x3耦合器的耦合角度失衡對於改良3x3對稱式解調失真的影響,以作為選擇適用的3x3耦合器之依據。 在了解改良3x3對稱式解調技術後,本文將此解調技術做了兩個實際的運用,分別為光纖分佈式偵漏系統和干涉式光纖感測分時多工系統,並搭配使用數位類比轉換電路板(包括A/D and D/A)

及FPGA模擬板作為實驗系統架構。同時利用 Matlab -Simulink 程式模擬干涉訊號以及利用Xilinx程式模擬數位改3x3對稱式解調技術模擬做相位訊號解調。