基于DSP的激波探测处理器设计
发布时间:2024-12-19 00:21
超声速及高超声速巡航导弹因为其高突防能力和快速打击能力而成为世界各军事强国重点研制的项目之一,相应地,防御超声速及高超声速巡航导弹的方法也成为各个国家竞相研究的热点。目前,巡航导弹的防御方法主要采取主动式雷达探测方式、红外探测方式。然而,巡航导弹的超低空飞行处于电磁波雷达的盲区,以及隐身技术的发展,很难利用雷达探测到目标,并且主动式雷达探测方式更容易暴露目标方位。红外探测方式在遇到烟雾天气或烟雾干扰时衰减严重。各种探测方式的固有缺点使得单一的探测方式很难到达防御目的。因此,本文提出采用被动式激波探测的方式,对超低空的超声速武器进行探测,作为雷达和红外探测等方式的有效补充,并以TMS320F2812芯片为核心设计了激波探测处理器系统。 本论文首先介绍了超声速武器所产生的激波的波形、频率及幅值等声学特征,为传感器选型、硬件电路的设计以及识别算法的处理提供依据。在硬件设计方面,以TMS320F2812芯片为核心,完成了对激波信号进行探测的硬件电路设计,包括传感器信号调理电路、信号采集电路、仿真调试电路等,并通过试验验证了电路的可行性,可靠测得所需要的激波信号,通过对不同测量距离的分析,得出压...
【文章页数】:71 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
本文编号:4017356
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【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1反狙击手被动声探测系统原理图
图1.1反狙击手被动声探测系统原理图消声装置的单兵武器在发射瞬间会产生爆轰波和激波两种波,爆轰波的高温高压火药燃气喷出枪口后突然膨胀,并与大气混合,便形成以轰波;激波是由于脱离枪口而超声速飞行的子弹压缩其前面的空气精确测定比较这两种冲击波到达声传感器阵列的方向、时间和相位关法....
图1.2“皮勒尔”反狙击手声探测系统
图1.2“皮勒尔”反狙击手声探测系统”探测系统采用声探测方式,为全被动式,可探测方位为3为1500米,声阵列天线可探测到200米内飞过的子弹。该5.45~20毫米口径武器以单发或者连发方式发射的亚声速为1.5秒。“皮勒尔”探测系统的方位定位精度在静止状态俯仰....
图1.3BoomerangⅠ型声探测系统
都与桅杆顶端的轴毂相连;信号处理单元:包括Intel赛扬650M/数转换插板、电源系统、声频功率放大模块、定制模拟到达时间差用车载24V直流电源,安装于车辆后部的乘员座位下方,PC-100存卡可存储多达100个射击数据文件,并可将射击数据导出以用于用户界面:安装在车....
图 1.4 PinPtr 系统无线传感节点
图1.4PinPtr系统无线传感节点图1.4为其中一个节点,每个节点都由4部分组成,包括传声器阵列、信号处理单元、射频模块和电池模块。传声器阵列由3个成正三角形阵列摆放的间距互为2英寸的传声器组成,用来探测爆轰波和激波;信号处理单元用来对传声器所接收的信号进....
本文编号:4017356
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