怎么确定波形的位置?

Bateagle 2011-05-23 12:17:53
现在有一个数组,比如说数组a,里面大约有二十个脉冲波,每个脉冲波波形大致相同,但每两个波之间的间隔不确定。
取出了一个标准波形b[2000],想要通过相关法,用数组b将a中的各个脉冲波位置确定。求如何实现????
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AnYidan 2011-05-23
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上网找找,看看信号分析方面的论坛
ryfdizuo 2011-05-23
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如果脉冲波比较简单的,用导数的思想确定波峰,波谷。
a[i-1] < a[i] > a[i+1] //极大值
a[i-1] > a[i] < a[i+1] //极小值
Bateagle 2011-05-23
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貌似不行啊 这是个比较复杂的波形,主要是想通过类似于卷积的方式来确定 不过算法不知道怎么写……
ljt3969636 2011-05-23
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大致什么形状找最高点和最低点行不,关键是分界处没有明显特征去确定
nakedavril 2011-05-23
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不会。
一、前言 此示例说明如何使用模糊函数来分析波形。它比较了几个基本波形的范围和多普勒能力,例如矩形波形以及线性和步进FM波形。 在雷达系统中,雷达波形的选择在使系统能够在距离或速度上分离两个位置很近的目标方面起着重要作用。因此,通常需要检查波形并了解其在范围域和速度域中的分辨率和模糊性。在雷达中,使用延迟测量范围,使用多普勒频移测量速度。因此,范围和速度可以与延迟和多普勒互换使用。 二、介绍 为了提高信噪比(SNR),现代雷达系统通常在接收器链中使用匹配滤波器。波形的模糊函数准确地表示当指定波形用作滤波器输入时匹配滤波器的输出。这种精确的表示使模糊函数成为设计和分析波形的常用工具。这种方法提供了对给定波形的延迟域和多普勒域中的分辨率能力的见解。根据此分析,可以确定波形是否适合特定应用。 以下部分使用模糊函数来探索几种常用波形的距离-多普勒关系。为了建立比较基线,假设雷达系统的设计规范要求最大明确范围为 15 km,距离分辨率为 1.5 km。为了简单起见,也使用3e8 m/s作为光速。 根据已经提到的设计规格,脉冲重复频率(PRF)和波形带宽可以计算如下。选择两倍于带宽的采样频率。
实验一 三点式正弦波振荡器(模块1) 一、实验目的 1.掌握三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及 电路参数计算。 2.通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小对振荡幅度的影响。 图1-1 正弦波振荡器(4.5MHz) 将开关S3拨上S4拨下, S1、S2全部断开,由晶体管Q3和C13、C20、C10、CCI、L2构成电容反馈三点式振荡器的改进型振荡器——西勒振荡器,电容CCI可用来改变振荡频率。 振荡器的频率约为4.5MHz 振荡电路反馈系数: F= 振荡器输出通过耦合电容C3(10P)加到由Q2组成的射极跟随器的输入端,因C3容量很小,再加上射随器的输入阻抗很高,可以减小负载对振荡器的影响。射随器输出信号Q1调谐放大,再经变压器耦合从J1输出。 三、实验步骤 1.根据图在实验板上找到振荡器各零件的位置并熟悉各元件的作用。 2.研究振荡器静态工作点对振荡幅度的影响。 3.将开关S3拨上S4拨下,S1、S2全拨下,构成LC振荡器。 4.改变上偏置电位器RA1,记下发射极电流,并用示波器测量对应点的振荡幅度VP-P(峰—峰值)记下对应峰峰值以及停振时的静态工作点电流值。 5.经测量,停振时的静态工作点电流值为2.23mA 6.分析输出振荡电压和振荡管静态工作点的关系,按以上调整静态工作点的方法改变Ieq,并测量相应的,且把数据记入下表。 Ieq(mA) 1.20 1.40 1.59 1.80 2.23 Up-p(mV) 304 348 384 428 停振 7.晶体振荡器:将开关S 4拨上S3拨下,S 1、S2全部拨下,由Q3、C13、C20、晶体CRY1与C10构成晶体振荡器(皮尔斯振荡电路),在振荡频率上晶体等效为电感。 8. 拍摄晶振正弦波如下:f=4.19MHz 四、实验结果分析 分析静态工作点、反馈系数F对振荡器起振条件和输出波形振幅的影响,并用所学理论加以分析。 答:晶体管的起振条件是约等于0.6V,使静态工作点处于此电压附近,并加入正反馈。同时随着静态电流的增大,输出波形的幅度也增大。 增长到一定程度后,由于晶体管的非线性特性和电源电压的限制,输出波形振幅不再增长,振荡建立的过程结束,放大倍数的值下降至稳定。|AF|=1,输出波形振幅维持在一个确定值,电路形成动态平衡。 五、实验仪器 1.高频实验箱 1台 2.双踪示波器 1台 3.万用表 1块

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