Εμφανίζονται 1 - 2 Αποτελέσματα από 2 για την αναζήτηση '"неэквидистантная последовательность"', χρόνος αναζήτησης: 0,64δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 27, № 2 (2024); 93-104 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 27, № 2 (2024); 93-104 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/871/765; Бакулев П. А. Радиолокационные системы. М.: Радиотехника, 2015. 437 с.; Бакулев П. А., Степин В. М. Методы и устройства селекции движущихся целей. М.: Радио и связь, 1986. 288 с.; Roy R., Lowenschuss O. Design of MTI detection filter with nonunifoum interpulse periods // IEEE Transactions on Circuit Theory. 1970. Vol. 17, iss. 4. P. 604–612. doi:10.1109/TCT.1970.1083195; Thomas H. W., Abram T. M. Stagger period selection for moving-target radar // Proc. of the Institution of Electrical Eng. 1976. Vol. 123, iss. 3. P. 195– 199. doi:10.1049/piee.1976.0045; Tang T., Wu C., Elangage J. A. Signal Processing Algorithm of Two-Phase Staggered PRI and Slow Time Signal Integration for MTI Triangular FMCW Multi-Target Tracking Radars // Sensors. 2021. Vol. 21, iss. 7. P. 2296. doi:10.3390/s21072296; Новосельцев Л. Я., Флягин А. Е. Обработка сигналов РЛС при вобуляции частоты повторения зондирующих импульсов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1975. Т. 20, № 3. С. 40–45.; Murakami T., Jonson R. S. Clutter suppression by use of weighted pulse trains // RCA Review. 1971. Vol. 32, № 3. P. 402–428.; Ispir M., Candan C. On the Design of Staggered Moving Target Indicator Filters // IET Radar Sonar Navig. 2016. Vol. 10, iss. 1. P. 205–215. doi:10.1049/iet-rsn.2015.0175; Tuszynski M., Wojtkiewicz A., Klembowski W. Bimodal clutter MTI filter for staggered PRF radars // IEEE Intern. Conf. on Radar, Arlington, USA, 07–10 May 1990. IEEE, 1990. P. 176–180. doi:10.1109/RADAR.1990.201158; Богатов А. Д., Костров В. В., Терсин В. В. Алгоритм совместной оценки частоты Доплера и ее производной по пачке неэквидистантных радиоимпульсов // Радиотехника. 2007. № 6. С. 55–59.; Попов Д. И. Синтез и анализ обнаружителей-измерителей доплеровских сигналов // Цифровая обработка сигналов. 2023. № 2. С. 32–37.; Doerry A. W. Radar Doppler Processing with Nonuniform PRF // Proc. of the SPIE 10633. Radar Sensor Technology XXII, Orlando, USA, 2018. Vol. 10633. P. 19. doi:10.1117/12.2303453; Anju P., Bazil Raj A. A., Shekhar C. Pulse Doppler Processing – A Novel Digital Technique // 4th Intern. Conf. on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS), Madurai, India, 13–15 May 2020. IEEE, 2020. P. 1089–1095. doi:10.1109/ICICCS48265.2020.9120950; Кошелев В. И. Многоканальная доплеровская фильтрация радиолокационных сигналов // Радиотехника. 2012. № 3. С. 30–35.; Белокуров В. А., Кошелев В. И., Логинов С. Н. Реализация алгоритмов доплеровской фильтрации сигналов на базе современных сигнальных процессоров Analog Device // Вопр. радиоэлектроники. 2010. Т. 2, № 3. С. 65–76.; Кошелев В. И. Когерентная фильтрация неэквидистантных последовательностей импульсов в системах первичной обработки радиолокационных систем // Успехи современной радиоэлектроники. 2014. № 10. С. 16–22.; Кошелев В. И., Чинь Н. Х. Эффективность многоканальной доплеровской фильтрации неэквидистантных последовательностей импульсов // Цифровая обработка сигналов. 2023. № 2. С. 3–8.; Марпл-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения / пер. с англ. М.: Мир, 1990. 584 с.; https://re.eltech.ru/jour/article/view/871

  2. 2