5.5GHz頻段超表面寬帶方向圖分集天線應用于單頻段體表/體外雙通信模式
發布時間:2024/9/21 22:15:45 訪問次數:68
處理器的軟件開發通常需要一個集成開發環境,通過集成開發環境完成軟件開發代碼編程,調試與優化。
最終設計了一款5.5GHz頻段基于超表面的寬帶方向圖分集天線,可應用于單頻段體表/體外雙通信模式。
V波段以及更高頻段毫米波天線由于頻率高、波長短、單元數多,對加工精度有很高的要求,現在很多都是采用微帶天線形式,微帶天線剖面低、成本低,但是由于頻率高、單元數目多,微帶電路的導體損耗和介質損耗很大,對微帶天線一般口面越大輻射效率越低,天線增益大于30dB時微帶天線的效率只有20%~30%。
隨著工程化程度不斷深入,結合先進的毫米波制造加工工藝,毫米波機掃大功率導引頭得到了飛速發展。而低噪聲放大器是導引頭接收系統的關鍵部件,在導引頭中處于開關和限幅器之后,接收來自雷達目標的回波信號,在發射期承受來自發射機的泄露信號,處于復雜的電磁兼容環境之中。
在毫米波大功率導引頭中,由于低噪聲放大器本身能夠承受的最大輸入功率均比較小,一般為十幾dBm即幾十毫瓦,而發射機所發射的信號可能超過幾百瓦,這樣,發射的信號很有可能會通過天線、環形器或開關泄露到接收機中,從而燒毀低噪聲放大器。
通過調節EA內部管子參數,將主極點設置在EA內部,并借動態偏置電路引入的左半平面零點,抵消內部極點,增加LDO的環路帶寬,且無需要額外的彌勒補償,有效提高了LDO的瞬態響應速度。通過流水線的方式擴展時域并行性,但碼流之間的高數據依賴使反饋環路串行程度過高,導致在流水線架構中過多的時鐘冗余。
多站定位系統有雙觀測站定位、三觀測站定位等,其中較為常用的雙觀測站無源定位系統由兩顆相距較近且時鐘同步的低地球軌道衛星、地面雷達接收站、定位數據處理中心等基本設施組成。
深圳市恒凱威科技開發有限公司http://szhkwkj.51dzw.com
處理器的軟件開發通常需要一個集成開發環境,通過集成開發環境完成軟件開發代碼編程,調試與優化。
最終設計了一款5.5GHz頻段基于超表面的寬帶方向圖分集天線,可應用于單頻段體表/體外雙通信模式。
V波段以及更高頻段毫米波天線由于頻率高、波長短、單元數多,對加工精度有很高的要求,現在很多都是采用微帶天線形式,微帶天線剖面低、成本低,但是由于頻率高、單元數目多,微帶電路的導體損耗和介質損耗很大,對微帶天線一般口面越大輻射效率越低,天線增益大于30dB時微帶天線的效率只有20%~30%。
隨著工程化程度不斷深入,結合先進的毫米波制造加工工藝,毫米波機掃大功率導引頭得到了飛速發展。而低噪聲放大器是導引頭接收系統的關鍵部件,在導引頭中處于開關和限幅器之后,接收來自雷達目標的回波信號,在發射期承受來自發射機的泄露信號,處于復雜的電磁兼容環境之中。
在毫米波大功率導引頭中,由于低噪聲放大器本身能夠承受的最大輸入功率均比較小,一般為十幾dBm即幾十毫瓦,而發射機所發射的信號可能超過幾百瓦,這樣,發射的信號很有可能會通過天線、環形器或開關泄露到接收機中,從而燒毀低噪聲放大器。
通過調節EA內部管子參數,將主極點設置在EA內部,并借動態偏置電路引入的左半平面零點,抵消內部極點,增加LDO的環路帶寬,且無需要額外的彌勒補償,有效提高了LDO的瞬態響應速度。通過流水線的方式擴展時域并行性,但碼流之間的高數據依賴使反饋環路串行程度過高,導致在流水線架構中過多的時鐘冗余。
多站定位系統有雙觀測站定位、三觀測站定位等,其中較為常用的雙觀測站無源定位系統由兩顆相距較近且時鐘同步的低地球軌道衛星、地面雷達接收站、定位數據處理中心等基本設施組成。
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