| Ваш IP: 3.238.107.166 | Online(33) - гости: 25, боты: 8 | Загрузка сервера: 0.42 ::::::::::::


Избранные задачи теории сверхширокополосных систем

Избранные задачи теории сверхширокополосных систем
Автор: Чапурский В.В.

Издательство: Московский Государственный Технический Университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана

Приведены постановки и решения ряда новых задач теории разрешения и обработки широкополосных и сверхширокополосных сигналов в радиолокационных системах (РЛС). Применительно к классическим РЛС одноканального построения и к пространственно многоканальным РЛС типа MIMO получены и исследованы обобщенные функции неопределенности для скалярных и векторных сверхширокополосных зондирующих сигналов различных видов. Рассмотрены видеоимпульсные, многочастотные и шумовые сигналы. Введено понятие обобщенных многочастотных пачечных сигналов, для которых проанализированы равномерные и неравномерные расстановки частот на основе теоретико-числовых распределений по Голомбу и Костасу. Исследованы методы обработки широкополосных и сверхширокополосных сигналов в классических РЛС и в РЛС типа MIMO на основе аддитивных и мультипликативных системных сигнальных функций, в том числе при наблюдении подвижных целей на фоне отражений от местных предметов. Изложены основы теории шумовых РЛС и методов обработки шумовых сигналов.
Для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов технических университетов.

Дата выпуска ……….. 2017

Переплет ……………… твердый переплет

Кол-во страниц ……… 

Кол-во томов ………… 

ISBN ……………………… 978-5-7038-4643-8

 

Цена: 912 руб.

Подробнее…


Чапурский В.В. Избранные задачи теории сверхширокополосных систем

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Случайные статьи

  • Триггеры, счетчики, регистры, мультиплексоры, шифраторы, дешифраторы

    Триггеры, счетчики, регистры, мультиплексоры, шифраторы, дешифраторы

    Триггер — это уст-во с двумя устойчивыми состояниями равновесия, предназначенные для записи и хранения информации. Триггер способен хранить 1 бит данных. Условное обозначение триггера имеет вид прямоугольника, внутри которого пишется буква Т. Слева к изображению прямоугольника подводятся входные сигналы. Обозначения входов сигнала пишутся на дополнительном поле в левой части прямоугольника. …Подробнее...
  • Расчет числа витков катушки на тороидальном ферритовом сердечнике

    Расчет числа витков катушки на тороидальном ферритовом сердечнике

    Маркировка размеров кольцевых сердечников Сначала цифрами указывается величина начальной магнитной проницаемости, затем марка используемого материала, и потом размер кольца в миллиметрах: 2000НН D x d x h Где — 2000 величина начальной магнитной проницаемости, НН – марка материала, D – внешний диаметр, d – внутренний диаметр, h – толщина кольца, …Подробнее...
  • Фазоуказатель

    Фазоуказатель

    Подключение некоторых устройств, работающих от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, например электродвигателей, должно соответствовать правильной последовательности чередования фаз. Для определения последовательности чередования фаз можно собрать индикатор, схема которого показана на рисунке. Прибор имеет простую схему, высокую надежность и не требует автономного источника питания. Принцип работы прибора основан на …Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*11Вт на LM4755

    Стерео усилитель 2*11Вт на LM4755

    На рисунке показана схема простого усилителя выполненного на ИМС LM4755 производства компании National Semiconductor. Выходная мощность усилителя 11Вт (напряжение питания 24В) на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом или 7Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом. Ток потребления в режиме покоя составляет не более 7мА. Основные характеристики усилителя: Сопротивление нагрузки 4…8 Ом …Подробнее...
  • Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой по току (Arduino)

    Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой по току (Arduino)

    За основу регуляруемого стабилизатора свята схема со траницы https://rcl-radio.ru/?p=57426 , схема достаточно простая и содержит минимальный набор элементов. Выходное напряжение регулируемого стабилизатора можно регулировать от 0 до 25 В при максимальном токе 3 А. Используя Arduino можно заметно расширить функционал стабилизатора, сделать индикацию и защиту по току и КЗ, добавив …Подробнее...