一种DSP片外代码动态加载方法及装置

    公开(公告)号:CN106201636B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610652377.4

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: G06F9/445

    摘要: 本发明涉及嵌入式计算机处理控制领域,尤其是一种DSP片外代码动态加载方法。本发明针对现有技术存在的问题,提供一种DSP片外代码动态加载方法。通过设置SRAM配合DSP进行解决了代码大小超过DSP片内容量大小时,程序无法运行的问题,大大扩展了DSP的使用范围和使用场合,可以实现超长代码的混合加载和运行。本发明在下一次上电后,通过EEPROM将拼接后的文件中DSP外部缓存SRAM中存储代码段拷贝到SRAM指定地址进行存储;通过EEPROM将拼接文件中DSP片内代码存储区存储的代码段拷贝到DSP芯片存储区内;同时通过EEPROM将拼接文件中DSP片内数据区存储的数据段拷贝到DSP数据区内。

    一种基于宽带雷达信号接收的高精度频率测量方法

    公开(公告)号:CN109387813A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811008755.0

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明公开了一种基于宽带雷达信号接收的高精度频率测量方法,包括以下步骤:1)宽带多信号频域检测:对AD采样数据进行加窗后的FFT处理,然后进行当前帧的门限统计,并结合CFAR自适应门限检测方法进行信号检测;2)重心法频域粗测频:在完成信号检测后,采用重心法对信号的频率进行测量;3)基于瞬时频率统计的频率纠正:根据测频结果对信号进行混频滤波的基带变换,通过瞬时频率统计的方法得出频率的测量偏差,从而实现对载频测量的误差进行纠正。本发明采用宽带频域检测,并利用重心法引导进行瞬时频率统计的方法,使得载频测量精度相比传统的通过频域数据过门限搜峰的方法提升了5至10倍,并有效提高了检测灵敏度及多信号适应能力。

    一种基于射频数字可定义系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN113220274B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202110571935.5

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: G06F8/20 H04B7/185

    摘要: 本发明公开了一种基于射频数字可定义的系统架构,属于空间电子的技术领域,该系统架构包括:通用硬件层,所述通用硬件层包括通用控制模块和各个不同类型的系列模块,各个不同类型的系列模块根据应用功能的需求进行选择配置,并通过通用控制模块对选择配置后的系列模块进行控制;基础软件层,所述基础软件层包括通用控制模块和各个不同类型的系列模块所需的基础软件;应用软件层,所述应用软件层包括多个根据应用功能需求所定义的应用软件,各所述应用软件储存于通用控制模块,并通过通用控制模块加载于选择配置后的系列模块,以达到实现星载电子信息载荷功能可定义、可扩展,且在实现多功能应用的同时降低系统的复杂度、成本、开发周期的目的。

    一种可展开超宽带高增益宽波束圆极化天线

    公开(公告)号:CN116093584A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211462480.4

    申请日:2022-11-22

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q1/50 H01Q1/28

    摘要: 本发明公开了一种可展开超宽带高增益宽波束圆极化天线,该天线包括辐射臂顶部固化段、一体化馈电巴伦、辐射臂中部展开/收纳段、辐射臂底部固化段、顶部安装座与接头、内置展开机构和金属底板;辐射臂底部固化段固定设置于金属底板上,辐射臂中部展开/收纳段连接设置于辐射臂顶部固化段和辐射臂底部固化段间;一体化馈电巴伦嵌设于辐射臂顶部固化段内部,内置展开机构固定设置于金属底板上,在辐射臂中部展开/收纳段内部与一体化馈电巴伦通过顶部安装座与接头连接。本发明通过内置展开机构实现一体化天线的展开与收纳,具有体积小、重量轻、高收纳比、高可靠和超宽带的优点,适用于微小卫星的无线侦察、通信和信号采集等多功能需求。

    一种基于宽带雷达信号接收的高精度频率测量方法

    公开(公告)号:CN109387813B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN201811008755.0

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明公开了一种基于宽带雷达信号接收的高精度频率测量方法,包括以下步骤:1)宽带多信号频域检测:对AD采样数据进行加窗后的FFT处理,然后进行当前帧的门限统计,并结合CFAR自适应门限检测方法进行信号检测;2)重心法频域粗测频:在完成信号检测后,采用重心法对信号的频率进行测量;3)基于瞬时频率统计的频率纠正:根据测频结果对信号进行混频滤波的基带变换,通过瞬时频率统计的方法得出频率的测量偏差,从而实现对载频测量的误差进行纠正。本发明采用宽带频域检测,并利用重心法引导进行瞬时频率统计的方法,使得载频测量精度相比传统的通过频域数据过门限搜峰的方法提升了5至10倍,并有效提高了检测灵敏度及多信号适应能力。