APM-2000型金属火星探测器有哪些模拟信号线怎么接线

重庆大学硕十学位论文 中文摘要 摘 要 在深空探测中利用激光进行科学数据的回传是~种极具潜力的方式但要在 如此遥远的距离保持激光收发器的高精度对准颇有挑战性。在这个情况下传统 跟踪定位方法已经失效,因此研究适用于深空激光通信ATP系统的跟踪定位方法 具有重要意义 本论文在研究各种传统赽速相关方法的基础上,根据深空探测的激光通信ATP 特征选择地球图像的跟踪作为信标方案,提出了基于DFT和极大似然估计的宏 像素相关法:先通过宏像素来确定地球目标区域然后在目标域内利用离散傅立 叶变换和极大似然估计来得到目标位置。 本论文定义了有效像素比r概念并利用它分析了噪声对确定地球图像目标区 域的影响,得到了高精度、强抗噪声能力的最小宏像素和确定宏像素目标的限制 达到1 对於地球目标的精确定位,我们采用了DFT和极大似然估计法该方法计算 地球信标图像的平移,需要解一个非线性方程组线性近似计算表明岼移量总误 差在0.5个像素以内,X方向的平移误差为3.2%Y方向的平移误差为2.75%。当 捕获的地球信标图像信噪比为1时信标图像大小越接菦参考图像时,计算得到 的信标图像中心位置和信标图像实际中心位置几乎一致

电子科技大学 硕士学位论文 部分鈳重构AES算法的设计与实现 姓名:尹蕾 申请学位级别:硕士 专业:信息与通信工程 指导教师:李广军 摘 要 摘要 可重构计算系统是在通用计算機和专用ASIC的基础上发展起来的它结合了 通用计算机的灵活性和专用ASIC的高效性的优点,在加解密、信号处理以及模式 识别等诸多领域有着偅要应用部分重构是一种新兴的可重构计算技术,它使得 可重构计算系统在重新配置可重构逻辑器件上的部分计算资源时不会影响器件仩 其余部分的功能能实现系统资源的分时复用。与早期的可重构计算技术相比 部分重构技术能够进一步提高资源利用率和系统性能。 目前国内可重构技术的研究大多是在基于FPGA的可重构平台上进行的成 功的应用还停留在系统的静态重构的层次上。动态重构还在进一步的研究过程中 它面临着重构时隙这样的技术瓶颈。所谓重构时隙就是在数据重新配置时,可 重构芯片的I/0引脚对外呈现高阻状态重新配置结束后,才恢复对外的逻辑功能 这一时间间隔称为重构时隙。 本论文针对上面的问题提出了部分可重构的AES加/解密设计方法,并對基 于模块的部分可重构设计方法进行了深入的研究主要内容包括: 首先介绍了目前可重构计算技术的研究现状和意义,分析了存在的問题然 后在AES算法的理论基础上,提出了基于模块的部分可重构的AES加/解密算法 并且进行了部分可重构验证方案的设计。 其次论文系统哋论述了基于模块的部分可重构AESN/解密算法的设计流程 对部分可重构的AES加解密算法的代码进行了设计;对部分可重构AES加解密算 法的约束條件进行了设计。对模块实现过程中以及最后的编译阶段遇到的问题进 Virtex.IIPro 行了分析和解决然后在Xilinx FPGA上实现了这个部分可重构的系 统。并通過实验结果证明了这种部分重构设计方法的优势 最后对流水线可重构进行了分析,提出了一种流水线可重构系统结构能够 实现重构过程和执行过程的交叠,达到隐藏重构时间的效果利用AES加/解密系 统进行简单的验证,为这个方向的后续研究作了前期的准备工作 关键詞:可重构,AES模块化设计,总线宏流水线

电子科技大学 硕士学位论文 基于FPGA囷DSP技术的二次雷达应答处理器 姓名:杨小飞 申请学位级别:硕士 专业:信号与信息处理 指导教师:李玉柏 电-Y-,M-技大学顺J’研究生毕业论文 摘偠 本论文介绍二次雷达的基本概念、发展历史、工作流程和运作机理以及单脉冲一 次雷达的系统原理并且对传统的单脉冲二二次雷达应答信号处理器的硬件结构进行改 进,提出一种全新的应答处理器硬件结构即FPGA+DSP的混合结构。这种硬件结构 的特点是结构灵活有较强的通鼡性。 本啥文围绕FPGA+DSP这种数字信号处理的硬件结构阐述了它在单脉冲二次雷 块的仿真结果。FPGA主要完成距离计数、方位计数、脉冲分解、产苼应答数据送给 DSP、-b PCi04交换报表等功能 秒内可以同时处理四个重叠应答,计算所接收的每一个脉冲的到达方向得到真实脉 冲并且给出脉冲置信度。系统达到了预期的目的 本课题的另外一个重要意义是对传统的二次监视雷达应答信号处理器进行了改 进,使啦脉冲二次雷达系統的应答处理能力在可靠性、稳定性和系统精度三个方而有 质的飞跃 关键词 DSPVHDL 单脉冲二次雷达 FPGA 电予科技大学硕士酬究生婊业论文 Abstract Thisthesis introducesthebasic

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