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  • 简介:设计出一种馈小型化宽波束双层圆极化微带天线,通过选取低介电常数的介质基片,在双层圆形贴片上分别刻四个槽减小天线的尺寸,中心开十字缝增加天线的阻抗带宽,在贴片边切角和贴片的对角线上选择合适的馈电位置实现圆极化,天线尺寸减少37%,天线方向图对称性好,波束宽度大于80°,增益大于5.3dB。

  • 标签: 小型化 宽波束 缝隙 圆极化天线
  • 简介:MIMO雷达是近年来出现的一项新的雷达技术,也是下一代雷达发展的主要方向之一。文章在简单介绍MIMO雷达的基本概念和工作过程后,主要研究了MIMO雷达的波束形成,利用MIMO雷达多个发射天线的多个发射信号的复相关矩阵进行分析,在R完全相关和完全正交的情况下,对MIMO雷达的波束形成进行仿真,同时对介于这两种情况下的波束形成优化问题进行了研究。

  • 标签: MIMO雷达 波束形成 相关矩阵 优化
  • 简介:研究了智能天线在下行链路的应用。利用上行链路接收数据,建立分布式目标信道模型。估计移动用户的发射角、扩展角度和发射功率以及下行信道相关矩阵,确定下行链路的波束形成方法。即对频分复用(FDD)系统进行上行相关矩阵变换,构建下行信道协方差矩阵,利用最大合并比准则获得下行链路权值。计算机仿真证实了这种方法的有效性。

  • 标签: 分布式目标 下行链路波束形成 信道相关矩阵
  • 简介:提出了一种新型宽带8路双圆极化和差波束形成网络,推导了网络的基本原理并给出了设计实例。这种网络具有结构简单、对称性好、损耗低、幅相一致性好等优点,在电子对抗领域有广泛的应用前景。

  • 标签: 波束形成网络 和模 差模 双圆极化
  • 简介:自适应波束形成可以实现空间信号分离。在基于子阵平滑技术的同频信号测向的前提之下,给出了在主瓣和零点约束及阵列静态噪声功率输出最小条件下的波束形成方法,并给出了求解加权矢量的算法。仿真结果表明:本文提出的空间信号分离的方法是有效的。

  • 标签: 空间信号分离 自适应波束 子阵平滑 测向
  • 简介:针对组多播系统中波束赋形设计问题,提出了一种新优化目标,即加权和速率。尽管建立的优化问题为非凸问题,但可利用最优解特性将其转化为等效的凸问题。推导出部分特殊场景下最优解的闭合表达式,并针对一般场景提出了一种基于加权和速率的多播系统波束赋形算法。最后,通过仿真验证了该算法有效性。与现有算法相比,该算法在选取合适权重时可有效提升系统中用户的最低速率、平均速率及公平性。

  • 标签: 波束赋形 多播 加权和速率 凸优化
  • 简介:提出了一种利用天波超视距雷达作外辐射源的天地一体化雷达系统,并利用该系统来对海面舰船、低空飞机等目标进行有效探测。讨论了该雷达系统中存在的问题,如同步信号的获取,电离层反射带来的多径干扰抑制,阵元的幅相误差、舰船运动造成的导向矢量约束误差对天线阵列波束形成性能的影响,并给出了解决方案,仿真结果说明方法是行之有效的。

  • 标签: 天地一体化 多波束 宽零陷 特征分解
  • 简介:阐述了一种对机载AESA雷达X波段干扰机设计,采用并行发射双波束相控阵体制,可以快速灵活实现不同频率、不同带宽、不同指向空间双干扰波束。工作频段X波段,瞬时带宽1GHz,工作带宽4GHz,连续波工作,等效辐射功率在43dBW。干扰激励2路,各自经延时放大、功率分配成32路送波控移相控制,再混合后送32路路发射通道功率放大输出天线阵面;天线阵面采用4×32斜极化微带振子组成一维相控阵,辐射至空间形成需要干扰波束。双波束工作干扰模式不同,工作频率不同,波束指向不同,可以方便实现对空间双目标同时进行欺骗式干扰和压制干扰。

  • 标签: 并行发射双波束 波束控制 宽带连续波功放 相控阵
  • 简介:介绍了一种小型宽带宽波束圆极化微带天线设计。该天线采用双层短路贴片,通过旋转结构设计结合多点馈电技术,实现了微带天线的宽带宽波束圆极化辐射。仿真与测试结果表明:VSWR〈2的阻抗带宽为15.9%(1.45~1.7GHz),半功率波束宽度和3dB轴比波束宽度在8.6%(1.45~1.58GHz)的频带内均大于100°,天线尺寸仅为0.43λ×0.43λ×0.035λ。

  • 标签: 微带天线 圆极化 小型化 宽波束
  • 简介:通过电抗加载来控制方向图主瓣指向的天线称为电控无源阵列天线,简称ESPAR天线。提出了一种三单元H形缝隙耦合馈电贴片ESPAR相控阵天线,该天线通过分别改变加在两侧寄生辐射贴片馈电端的直流控制电压来改变相应的电抗加载值,从而使其实现宽波束扫描。给出了该天线的详细分析,以及电磁仿真结果,结果表明,该天线在H面上能实现-30°~30°的宽波束扫描。

  • 标签: ESPAR天线 电抗加载 相控阵天线 波束扫描
  • 简介:当前,自适应数字波束形成算法已经在通信等科技领域中得到了广泛的应用。但是当阵列导引向量存在误差或者协方差矩阵估计不准确时,会导致常规的波束形成算法性能恶化。稳健的自适应波束形成算法,则可以较好地克服上述误差带来的性能下降问题。针对以上问题,提出了一种基于协方差矩阵重构特征子空间投影的稳健波束形成算法,并对该稳健波束形成算法进行了分析,最后通过仿真来验证算法的稳健性。

  • 标签: 阵列信号处理 数字波束形成 稳健自适应波束形成
  • 简介:世界领先的分析仪器研发和制造公司热电公司近日从台湾富士康公司喜获大,为其华南检测实验室提供23台ARLQUANT’X荧光能谱仪,用来快速分析电子产品中的塑料和合金是否含有RoHS指令规定的有害元素,以限制有害物质在电子产品中的应用。ARLQUANT’X荧光能谱仪是市场上性价比最高的能量色散X荧光能谱仪(EDXRF),可以实现RoHS和WEEE法规所需的无可比拟的检测灵敏度和必不可缺的自由度,国内很多省市如浙江、南京、山东、河南等地的技术监督局都已经采用该仪器进行RoHS检测,

  • 标签: 热电 富士康公司 检测实验室 ROHS指令 分析仪器 电子产品
  • 简介:随着航空航天事业的发展,器件的抗辐照性能变得越来越重要,因此对抗辐照指标的应用测试已显得至关重要。基于FPGA和NI工控机,设计四通道数据采集测试系统,用于监测FIFOSRAM粒子实验中发生的粒子翻转(SEU)和粒子闩锁(SEL)效应。采样率可达50MHz,对器件的读写频率达10MByte/s。该系统可实现对FIFOSRAM粒子试验过程的远程测控。在监测粒子翻转的过程中,既监测存储器的SEU效应,又监测了读写指针的SEU效应,并经过实际的粒子效应测试验证了本系统的可靠性。

  • 标签: 单粒子效应 存储器测试 NI工控机
  • 简介:目标跟踪是机载PD雷达的一种重要的工作模式。从机载PD雷达的实际模型出发,对整个跟踪系统建立了比较准确和完整的仿真模型。仿真中距离门和速度门可以动态调整,角度跟踪采用四波束的比幅和差单脉冲,数据处理用卡尔曼滤波器实现对目标四维的动态跟踪。最后结合具体实例进行了系统仿真,结果表明可以获得比较高的稳态跟踪精度。

  • 标签: 单目标跟踪 脉冲多普勒雷达 地杂波 和差波束 跟踪滤波
  • 简介:通过二维TCAD仿真,对IGBT的粒子入射作用过程做了原理性的分析,据此在理论上将粒子对器件的作用进行了分类。针对阻断态、贯通烧毁的情况,给出了IGBT加固的一般思路,提出并仿真验证了多种具体的加固方法,与文献测试结果相符。

  • 标签: IGBT 单粒子烧毁 二维仿真
  • 简介:介绍了基于空域和频域信息的站无源定位模型,将非线性系统的容积卡尔曼滤波(CKF)算法应用于站无源定位领域并进行了仿真验证。试验结果表明,CKF滤波算法与扩展卡尔曼滤波(EKF)和无迹卡尔曼滤波(UKF)等算法相比,其定位精度高,收敛速度快,且鲁棒性强。

  • 标签: 单站无源定位 滤波算法 容积卡尔曼滤波 定位精度
  • 简介:安捷伦科技公司日前宣布推出业界领先的N7109A多通道信号分析仪增强功能,包括LTE天线波束赋形和LTE-Advanced载波聚合,可满足新兴多通道LTE、TD-LTE、LTE-Advanced和MIMO射频测量的要求。凭借N7109A在WiMAXTM和LTEMIMO测量方面的优势,

  • 标签: 安捷伦科技公司 射频测量 波束赋形 8通道 MIMO 信号分析仪
  • 简介:站无源跟踪问题本质上是非线性估计问题,使用传统的DKF算法进行跟踪滤波,得到的结果误差较大,容易产生发散现象。本文在惟方位跟踪中应用UKF算法,仿真结果表明,与EKF相比,采用UKF算法跟踪精度较明显的提高,同时增强了滤波器的稳定性,有效地改善了跟踪性能。

  • 标签: 无源定位 惟方位跟踪 单观测站 UKF滤波算法
  • 简介:针对传统尺度不变特征变换(筛)匹配算法的低速特性,提出了一种改进的匹配算法。首先,检测到的特征点和特征点匹配的速度是通过添加极线约束的改进;然后根据特征点匹配的应矩阵,通过最小二乘法得到的;最后,根据应矩阵,左图中的点可以被映射到正确的图像,如果定位点和右图像匹配点之间的距离小于阈值,匹配点对是保留,否则丢弃。实验结果表明,与改进的匹配算法,匹配时间减少了73.3%和匹配点是完全正确的。此外,改进的方法是强大的旋转和平移。

  • 标签: 立体匹配算法 单应矩阵 SIFT 特征和 特征点匹配 最小二乘法
  • 简介:传统射频LDMOS晶体管的源区采用重掺杂p+sinker结构,该结构会占据较大的芯片面积。文中采用槽型sinker结构,可将源区sinker面积减少1/3以上。通过流片实验,得到饱和电流为170mA/mm、击穿电压120V、截止频率和最大振荡频率分别为5.5GHz和10GHz的RFLDMOS器件。在50V工作电压、1090MHz频点下栅宽345mm芯片器件的最大输出功率362W,功率增益15.6dB,漏极效率38.1%。

  • 标签: RF LDMOS 槽型sinker 击穿电压 功率增益 漏极效率