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雷达信号预处理的FPGA设计的开题报告 一、研究背景 雷达技术是一种传感技术,广泛应用于军事、民用等领域,例如空中交通管制、天气预报、地质勘探、船舶导航等。雷达系统需要用到大量的数字信号处理技术,其中最重要的就是雷达信号预处理技术。雷达信号预处理可以对雷达信号进行噪声过滤、信号增强、目标检测等处理,可以提高系统的性能和可靠性。 FPGA是一种可编程的逻辑芯片,具有并行处理能力和高速度的优势,可以应用于快速数字信号处理等领域。因此,利用FPGA实现雷达信号预处理算法,可以提高雷达系统的处理速度和效率,进一步提高雷达的探测性能。 二、研究目的和意义 本课题旨在利用FPGA实现雷达信号预处理算法,通过对雷达信号进行噪声过滤、信号增强和目标检测等处理,提高雷达系统的性能和可靠性。主要目的和意义如下: 1.提高雷达系统的性能和可靠性:雷达信号预处理可以对信号进行加强和噪声过滤,提高信号的质量和可靠性; 2.减少计算时间:利用FPGA实现算法可以提升处理速度,减少计算时间,进一步提高雷达系统的实用性; 3.提高图像质量:对信号进行处理后可以得到更清晰、更准确的图像,有利于目标检测和分析。 三、研究内容 本课题的主要内容是利用FPGA实现雷达信号预处理算法。预计包括以下几个方面: 1.设计与调试硬件电路:根据雷达预处理算法,设计与调试FPGA硬件电路; 2.实现噪声滤波:提出一种适合嵌入式系统的噪声滤波器算法,并将算法实现到FPGA硬件电路中; 3.实现信号增强:提出适合于FPGA实现的信号增强算法,并将算法实现到FPGA硬件电路中; 4.实现目标检测:提出适合于FPGA实现的目标检测算法,并将算法实现到FPGA硬件电路中。 四、研究方法 1.文献综述:查阅相关文献,了解雷达信号预处理技术和FPGA实现方法,确定解决问题的方法和方案; 2.理论分析:对雷达信号预处理算法进行理论分析,分析其基本原理和实现方式; 3.算法设计:设计适合于FPGA实现的噪声滤波器、信号增强器和目标检测算法; 4.硬件电路设计:根据算法,设计FPGA硬件电路并调试; 5.性能测试:通过对实验数据进行分析来验证预处理算法的性能和可靠性。 五、进度安排 1.第一阶段:6周,文献综述,理论分析和算法设计; 2.第二阶段:8周,硬件电路设计,调试和优化; 3.第三阶段:4周,性能测试和实验数据分析; 4.第四阶段:2周,论文撰写和PPT制作。 总计20周。 六、预期成果 1.硬件电路设计并实现当前主流的雷达预处理算法,对算法进行分析测试,并总结出有关算法的优缺点; 2.实现了算法在嵌入式系统中的应用,提高了雷达系统的性能和可靠性; 3.论文和PPT,介绍了算法的原理和流程,展示了实验数据,分析了算法的性能和可靠性。 七、参考文献 [1]刘科华,雷达信号处理技术及其应用,电子工业出版社,2014. [2]郭文静,基于FPGA的雷达信号接收的设计与实现,华南理工大学,2017. [3]胡华帅,FPGA在雷达信号处理中的应用,河南工业和信息化职业学院,2016. [4]郑伟光,基于FPGA的雷达信号预处理技术研究,湖南工业大学,2015.