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雷达 & 信号处理, 5G

2019-07-03

雷达 & 信号处理


软件无线电(SDR),在无线通信和安全研究领域它是一种重要的手段。SDR的基本思想是用软件实现无线通信硬件(比如芯片或基站)的功能。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/100616192

开源Wi-Fi芯片/FPGA设计以及背后的中国开发者


信号采样窗口之外的边缘点,本来应该mirror pad(总不可能出了采样窗口,信号直接就降为0吧),结果实际成了zero pad,然后灵敏度直接掉了3db,被竞争对手按在地上摩擦。


无线电干扰一般分为同频率干扰、邻频道干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰等。


https://mp.weixin.qq.com/s/zDcbrZeK4tlO0jA3-s_lYg

雷达方面的术语

https://mp.weixin.qq.com/s/5UUEe6IiicuPGYHOgjwdgA

雷达基本原理

https://www.ll.mit.edu/outreach/introduction-radar-systems

MIT:Introduction to Radar Systems

http://www.dspguide.com/pdfbook.htm

《The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing》

https://mp.weixin.qq.com/s/VnQiPzKima7pjzjOrtw3zQ

雷达与通信系统的对比

https://mp.weixin.qq.com/s/HTSM6jpzfO62CLS19G_iow

什么是天线?一文全看懂

https://mp.weixin.qq.com/s/vmQKK9cEbBRIvd2uOzmC1w

AN/TPS-78固态雷达系列

https://mp.weixin.qq.com/s/UdKVffV42v0GnV6i8xMWOg

PESA/AESA:无源/有源电子扫描阵列天线及其辐射方向图

https://mp.weixin.qq.com/s/udl4hQQXY4FQDPLsWERhkg

史上最全最详细无线通信频率分配表

https://mp.weixin.qq.com/s/2OakhkkABXWl1SEErdNaFA

史上最全无线通信频率分配表

https://mp.weixin.qq.com/s/-F13klNfh9APNxd9Yxvirw

无线频谱的故事

https://mp.weixin.qq.com/s/ZPAE1CwhfD0PNT1MJ8erIw

一种用于汽车防撞雷达的波束赋形阵列天线

https://mp.weixin.qq.com/s/77BgUiwjQ8ryGNRjMCiBoQ

“雷达电子战”常用公式

https://mp.weixin.qq.com/s/H4mdQIz1iRzC5LV6dwA55Q

雷达发射机和接收机

https://mp.weixin.qq.com/s/UuiRP0vvNmk8gkPLqrvxQw

参数估计和目标跟踪

https://mp.weixin.qq.com/s/pl2tcjFeJdpKv2Z7QzZpDw

电子扫描阵列天线(ESA)

https://mp.weixin.qq.com/s/683EzxZXLNxbkajtDs0Qpg

多普勒效应及其成因

https://mp.weixin.qq.com/s/t6jGgiB1gG_LsD3dE6o27w

多普勒滤波器组的基本知识

https://mp.weixin.qq.com/s/ZKNuj3QRUj45vo3MHiHlYg

合成孔径雷达系统

https://mp.weixin.qq.com/s/0GXku08Bwzortc52JEobKA

这10多种电子干扰技术,你都知道吗?

https://mp.weixin.qq.com/s/B8IslH8QYWR1ZxdsBgxeoA

MIMO雷达基础理解

https://mp.weixin.qq.com/s/ejPi_3UbjrU86b0LMRFFMQ

MIMO雷达基础,提高角度分辨力

https://mp.weixin.qq.com/s/_VK-PCRQLM8x5w7xufe7ww

DRFM数字射频存储技术

https://mp.weixin.qq.com/s/ftD1yRed4wvdetcMy90aYg

调频连续波雷达(FMCW)测距/测速原理

https://mp.weixin.qq.com/s/YI1axNbO46dzLVPX0VSwyw

杂波抑制和多普勒滤波

https://mp.weixin.qq.com/s/7RQ6WGnbca5Sn87GUSQJdQ

认知MIMO雷达的波束形成技术

https://mp.weixin.qq.com/s/HIqnzT0X1zcVMv0YWUAZUg

雷达波形和脉冲压缩

https://mp.weixin.qq.com/s/7_eozJQ-8CX3I9Idb7ey6g

无源定位的基本概念与体制

https://mp.weixin.qq.com/s/_BgcUItHCufMBlPijuNAGw

雷达系统和数字信号处理

https://mp.weixin.qq.com/s/BFjC2Pop8K9gXqT06N8kVA

天波超视距雷达(OTH)基本概念

https://mp.weixin.qq.com/s/CdaaLk1YBuqN7HSkMWT2KA

二次雷达基础,它与一次雷达区别在哪?

https://mp.weixin.qq.com/s/-AomJP4Ag4ra9wvhD8Tf8Q

天线的基础知识

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有源相控阵雷达系统

https://mp.weixin.qq.com/s/qGV9vxZHRreYVxj2zGjoIg

合成孔径雷达自动目标识别

https://mp.weixin.qq.com/s/CJDh0jIUMj8LsihGSBV8kw

天线增益与有效辐射功率的理解!

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现代舰载雷达系统,有源相控阵的子系统分析

https://mp.weixin.qq.com/s/qEZaUgIdpb9LabAwPpw7jg

雷达自适应波束形成:基于FPGA的QRD+WBS算法

https://mp.weixin.qq.com/s/hj9Nh6Ckc0072B2GL5YIHA

数字化的重要理论:带通采样定理

https://mp.weixin.qq.com/s/fEkZwnyaK4TM-_1UWdfhXw

雷达方程

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便携式雷达的天线设计

https://mp.weixin.qq.com/s/n4oBKVma8-oY9sLLUG3aAg

详细分析非聚焦SAR成像的基础与局限

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聚焦SAR雷达处理与实现

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SAR运动补偿,自动聚焦以及图像解译

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雷达的主要战术指标、分类与对抗

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将基于深度学习的检测和识别算法应用到SAR图像智能解译

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灵感来自雷达技术的CPA技术–技术解读2018诺奖

https://mp.weixin.qq.com/s/cwdmd8XRotns8cNfuXLRXA

SAR处理基础

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基于多层字典对学习和稀疏自编码的极化SAR图像分类

https://mp.weixin.qq.com/s/sZ5EpnfYjhdCjzLW-49HFg

GPS传统信号与新信号的产生

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基于变分混合Wishart学习的极化SAR图像分类

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一种半监督张量局部线性嵌入的极化SAR特征提取方法

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SAR成像原理及图像鉴赏

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自适应天线及其自由度

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干货!差分信号之剖析与探讨

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《雷达基础知识》专题一:距离

https://mp.weixin.qq.com/s/XHqcqvJLopx2SH1a_BbA5Q

信号处理工具箱:基本信号发生器

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漫谈卫星天线–探月用什么天线?

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非常详细的滤波器基础知识

https://mp.weixin.qq.com/s/qwFuUadFMZy0T2aHIpV9aQ

超全电工学公式、电工图!

https://zhuanlan.zhihu.com/p/103155774

应用于雷达信号的深度学习方法

https://mp.weixin.qq.com/s/px_g-qpYJ3R5V2HzZ8Vw0g

波束形成原理的基本理解

https://mp.weixin.qq.com/s/XXZkJrECeLCw4dp6dj407Q

信号采样的形象化理解

https://mp.weixin.qq.com/s/-F6paciMJAESxwNROGXP_A

差分干涉测量基础知识

https://mp.weixin.qq.com/s/eNSwzSqa4fg5NBtsgeq-SQ

合成孔径雷达成像基础

https://mp.weixin.qq.com/s/HWb4QSlkezlgRcM30jAujA

SIMO雷达基础基础知识

https://mp.weixin.qq.com/s/8RyNo1o8nRxEFoUcAF3rNw

信号系统和数字信号处理

https://zhuanlan.zhihu.com/p/228219488

Bode Plots(伯德图)

https://mp.weixin.qq.com/s/VlVRZlaO_JHhAjv_CkO78g

离散时间信号和系统

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阻抗匹配,最强介绍,不懂的入

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关于光通信的最强进阶科普

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这27个电源符号,还傻傻分不清楚?

https://zhuanlan.zhihu.com/p/549588865

推荐一个非常实用的峰值查找算法(peak detection)

5G

O-RAN是中国移动发起的,中国三大运营商都是成员。

诺基亚和爱立信意识到大势不可阻挡,后来也先后加入了O-RAN。双方的博弈在于运营商要求兼容O-RAN,但是在政治影响下大干快上时,也许顾不上。

唯一拒绝O-RAN的是华为。三十多年辉煌的版图扩张使自己颠覆自己的决定太难了。

https://mp.weixin.qq.com/s/F3KRfVyvbtc5x2LZ7wgXuQ

媒体口中的5G和真实的5G区别有多大?


在5G上,中国一直压宝sub-6,而美国和欧洲都压宝毫米波。一方面确实是sub-6技术难点低,成本低,普及快(但传输速度真的和4G没太大差别,正如其他答主所说的,只是一个4.5G的技术,把很多LTE后期技术打包成5G的样子,但后来没想到,为了对比5G的高速,运营商会想出4G降速的方法,真是高)。但另一方面,一旦没了先发优势,欧美开始在毫米波发力,传输能力基本上就吊打sub-6了(当时宣传的5G低延迟高带宽都是基于的毫米波技术)。


所谓5G Home,采用5G固定无线接入(FWA)技术,即在居民住宅附近(比如电线杆上)架设5G基站,5G天线发射毫米波波束连接家庭里的CPE终端,为家庭提供无线宽带服务,并面向未来智慧家庭,以代替FTTH光纤入户最后一里。


https://mp.weixin.qq.com/s/oN-drJHFU34XanBzOKzrUQ

有史以来最强的5G入门科普!

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5G将是一个彻底的失败通信技术

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1G到5G之争:一部30年惊心动魄的移动通信史

https://mp.weixin.qq.com/s/1un50xpUf0JGIG03M93gZQ

解析5G背后的核心技术:波束成形

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第一次有人把5G核心网讲得如此通俗易懂!

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啥叫5G超级上行?

https://mp.weixin.qq.com/s/5v1uknmAPfqFR_5meie9GQ

5G基站功耗到底有多可怕?网友惊呼:国家电网或是5G最大赢家!

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