在线免费观看成年人视频-在线免费观看国产-在线免费观看国产精品-在线免费观看黄网站-在线免费观看精品

產(chǎn)品分類

當(dāng)前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 專用工具 > 長度測量工具 > 直尺

類型分類:
科普知識(shí)
數(shù)據(jù)分類:
直尺

相控陣天線方向圖——第3部分:旁瓣和錐削

發(fā)布日期:2022-07-14 點(diǎn)擊率:65

簡介
        在第一部分中,我們介紹了相控陣概念、波束轉(zhuǎn)向和陣列增益。在第二部分中,我們討論了柵瓣和波束斜視概念。在這第三部分中,我們首先討論天線旁瓣,以及錐削對(duì)整個(gè)陣列的影響。錐削就是操控單個(gè)元件的振幅對(duì)整體天線響應(yīng)的影響。
        在第一部分中未應(yīng)用錐削,且從圖中可以看出第一旁瓣為–13 dBc。錐削提供了一種減少天線旁瓣的方法,但會(huì)降低天線增益和主瓣波束寬度。在簡要介紹錐削之后,我們會(huì)詳細(xì)說明與天線增益相關(guān)的幾個(gè)要點(diǎn)

傅里葉變換:矩形函數(shù) ? sinc函數(shù)
        在電氣工程中,有各種不同的方法可以將一個(gè)域中的矩形函數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪粋€(gè)域中的sinc函數(shù)。最常見的形式是時(shí)域中的矩形脈沖轉(zhuǎn)換成sinc函數(shù)的頻譜分量。這個(gè)轉(zhuǎn)換過程是可逆的,在寬帶應(yīng)用中,寬帶波形也可以轉(zhuǎn)換為時(shí)域中的窄脈沖。相控陣天線也具有類似的特性:沿陣列平面軸的矩形加權(quán)按照正弦函數(shù)輻射方向圖。
        應(yīng)用到此特性,以sinc函數(shù)表示的第一旁瓣只有-13dBc是有問題的。圖1顯示了這個(gè)原理。
        
圖1.時(shí)域中的矩形脈沖在頻域中產(chǎn)生正弦函數(shù),第一旁瓣僅為–13 dBc。
錐削(或加權(quán))
        要解決旁瓣問題,可以在整個(gè)矩形脈沖內(nèi)使用加權(quán)處理。這在FFT中很常見,相控陣中的錐削選項(xiàng)則是直接模擬了FFT中加權(quán)。遺憾的是,加權(quán)也是存在缺點(diǎn)的,它雖然實(shí)現(xiàn)了減少旁瓣但需要以加寬主瓣為代價(jià)。圖2顯示了一些加權(quán)函數(shù)示例。
        
圖2.加權(quán)函數(shù)示例。

波形與天線類比
        從時(shí)間到頻率的轉(zhuǎn)換是很平常的,大多數(shù)電氣工程師自然會(huì)明白。但是,對(duì)于剛接觸相控陣的工程師來說,如何使用天線方向圖類比在一開始并不明確。為此,我們用場域激勵(lì)代替時(shí)域信號(hào),并用空間域代替頻域輸出。
時(shí)域 → 場域
?v(t)—電壓是時(shí)間的函數(shù)
?E(x)—場強(qiáng)與孔徑中的位置呈函數(shù)關(guān)系
頻域 → 空間域
?Y(f)—功率譜密度是頻率的函數(shù)
?G(q)—天線增益是角度的函數(shù)
圖3顯示了這些原理。在這里,我們比較了陣列中應(yīng)用兩種不同加權(quán)的輻射能量。圖        3a和圖3c顯示場域。每個(gè)點(diǎn)表示這個(gè)N = 16陣列中一個(gè)元件的振幅。在天線之外,沒有輻射能量,輻射從天線邊緣開始。在圖3a中,場強(qiáng)出現(xiàn)突變,而在圖3c中,場強(qiáng)隨著距離天線邊緣的距離增大而逐漸增大。對(duì)輻射能量造成的影響分別如圖3b和圖3d所示。
        
圖3.顯示變窄元件轉(zhuǎn)化為輻射能量加權(quán)的圖表;
        (A)對(duì)所有元件使用統(tǒng)一加權(quán);(b)正弦函數(shù)在空間內(nèi)輻射;(c)對(duì)所有元件使用海明窗加權(quán)處理;以及(d)以加寬主波束為代價(jià),將輻射旁瓣降低到40 dBc。
        在下一節(jié)中,我們將介紹影響天線方向圖性能的兩種附加誤差項(xiàng)。第一種是互耦。在本文中,我們只是提出存在此問題,并且給出用于量化此影響的EM模型的數(shù)量。第二種是由于在相移控制中精度有限而產(chǎn)生的量化旁瓣。我們對(duì)量化誤差進(jìn)行了更深入地處理,并對(duì)量化旁瓣進(jìn)行了量化。

互耦誤差
        這里討論的所有方程和陣列因子圖都假設(shè)元件是相同的,并且每個(gè)元件都具有相同的輻射方向圖。但事實(shí)并非如此。其中一個(gè)原因是互耦,即相鄰元件之間耦合。元件分散在陣列中與元件彼此緊密排列相比,其輻射性能會(huì)發(fā)生很大變化。位于陣列邊緣的元件和位于陣列中心的元件所處的環(huán)境不同。此外,當(dāng)波束轉(zhuǎn)向時(shí),元件之間的互耦也會(huì)改變。所有這些影響會(huì)產(chǎn)生一個(gè)附加的誤差項(xiàng),需要天線設(shè)計(jì)人員加以考慮,在實(shí)際設(shè)計(jì)中,需要花大量精力使用電磁仿真器來表征這些條件下的輻射影響。

波束角度分辨率和量化旁瓣
        相控陣天線還有另一個(gè)缺陷,用于波束轉(zhuǎn)向的時(shí)間延遲單元或移相器的分辨率是有限的。這通常利用離散時(shí)間(或相位)步長來實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制。但是,如何確定延遲單元或移向器的分辨率或位數(shù),以達(dá)到的所需的波束質(zhì)量呢?
        與常見的理解相反,波束角度分辨率并不等于移相器的分辨率。從方程式1(第二部分中的方程式2)中,我們可以看出這樣的關(guān)系:

        我們可以用整個(gè)陣列中的相移來表達(dá)這種關(guān)系,需要將陣列寬度D替換為元件間隔d。然后如果我們將移相器ΦLSB 替換為?Φ,我們可以粗略估算波束角度分辨率。對(duì)于N個(gè)元件以半個(gè)波長間隔排列的線性陣列來說,波束角度分辨率如方程式2所示。

        這是背離瞄準(zhǔn)線的波束角度分辨率,描述了當(dāng)陣列的一半相移為零,另一半的相移為移相器的LSB時(shí)的波束角度。如果不到一半的陣列通過編程達(dá)到相位LSB,則角度可能更小。圖4顯示使用2位移相器的30元件陣列的波束角度(相位LSB逐漸增加)。注意,波束角度增加,直到一半元件移相LSB,然后在所有元件移相LSB時(shí)歸零。當(dāng)波束角度通過陣列中的相位差而變化時(shí),這是有意義的。注意,正如前面計(jì)算的那樣,此特性的峰值為θRES。
        
圖4.30元件線性陣列在LSB時(shí)的波束角度與元件數(shù)量之間的關(guān)系。
        
圖5.移相器分辨率為2位至8位時(shí),波束角度分辨率與陣列大小的關(guān)系。
        圖5顯示不同移相器分辨率下θRES與陣列直徑(元件間隔為λ/2)的關(guān)系。這表明,即使是LSB為90°的非常粗糙的2位移相器,也可以在直徑為30個(gè)元件的陣列中實(shí)現(xiàn)1°的分辨率。在第一部分使用方程式10針對(duì)30元件、λ/2間隔條件進(jìn)行求解時(shí),主瓣波束寬度約為3.3°,表示即便使用這個(gè)非常粗糙的移相器,我們也具備足夠的分辨率。那么,使用更高分辨率的移相器又會(huì)得出什么結(jié)果?從時(shí)間采樣系統(tǒng)(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)和空間采樣系統(tǒng)(相控陣天線)之間的類比可以看出,較高分辨率的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生較低的量化本底噪聲。更高分辨率的相位/時(shí)間偏移器會(huì)導(dǎo)致較低的量化旁瓣電平(QSLL)。
        圖6顯示之前描述的編程采用θRES波束分辨率角度的2位30元件線性陣列的移相器設(shè)置和相位誤差。一半陣列設(shè)為零相移,另一半設(shè)為90°LSB。注意,誤差(理想量化相移與實(shí)際量化相移之間的差異)曲線呈鋸齒狀。
        
圖6.陣列中的元件相移和相位誤差。
        圖7顯示同一天線在轉(zhuǎn)向0°和轉(zhuǎn)向波束分辨率角度時(shí)的天線方向圖。請(qǐng)注意,由于移相器的量化誤差,出現(xiàn)了嚴(yán)重的方向圖退化。
        
圖7.在最小波束角度下具有量化旁瓣的天線方向圖。
        當(dāng)孔徑內(nèi)發(fā)生最大量化誤差,其他所有元件都是零誤差,且相鄰元件間隔LSB/2時(shí),出現(xiàn)最糟糕的量化旁瓣情形。這代表了最大可能的量化誤差和孔徑誤差的最大周期。圖8顯示了使用2位30元件時(shí)的這種情況。
        
圖8.最糟糕的天線量化旁瓣情形——2位。
        這種情況在可預(yù)測的波束角度下(如方程3所示)發(fā)生。

        其中 n < 2BITS,且n為奇數(shù)。對(duì)于2位系統(tǒng),這種情況會(huì)在±14.5°和±48.6°范圍之間發(fā)生4次。圖9顯示該系統(tǒng)在n = 1,q = +14.5°時(shí)的天線方向圖。注意在–50°時(shí)具有明顯的–7.5 dB量化旁瓣。
        
圖9.最糟糕的天線量化旁瓣情形:2位,n = 1,30元件。
        除了量化誤差依次為0和LSB/2的特殊情況外,在其他波束角度下,rms誤差隨著波束在孔徑上的擴(kuò)散而減小。事實(shí)上,對(duì)于n為偶數(shù)值的角度方程(方程式3),量化誤差為0。如果我們繪制在不同移相器分辨率下最高量化旁瓣的相對(duì)電平,會(huì)出現(xiàn)一些有趣的方向圖。圖9顯示100元件線性陣列最糟糕的QSLL,該陣列使用海明錐形,以便將量化旁瓣與本節(jié)前面討論的經(jīng)典開窗旁瓣區(qū)分開來。
        注意,在30°時(shí),所有量化誤差都趨于0,這可以顯示為sin(30°) = 0.5時(shí)的結(jié)果。請(qǐng)注意,對(duì)于任何特定的n位移相器,在最糟糕電平下的波束角度在更高分辨率n下會(huì)顯示零量化誤差。在這里可以看出描述的最糟糕旁瓣電平下的波束角度,以及QSLL在每位分辨率下改善了6 dB。
        
圖10.在2位至6位移相器分辨率下,最糟糕的量化旁瓣與波束角度的關(guān)系。
        
圖11.最糟糕的量化旁瓣電平與移相器分辨率的關(guān)系。
        2位至8位移相器分辨率的最大量化旁瓣電平QSLL如圖11所示,它遵循類似的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器量化噪聲規(guī)律,

        或每位分辨率約6 dB。在2位時(shí),QSLL電平約為-7.5 dB,高于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行隨機(jī)信號(hào)采樣時(shí)經(jīng)典的+12 dB。這種差異可以視為在孔徑采樣時(shí)周期性出現(xiàn)的鋸齒誤差導(dǎo)致的結(jié)果,其中空間諧波會(huì)增加相位。注意QSLL與孔徑大小不呈函數(shù)關(guān)系。

總結(jié)
        我們現(xiàn)在可以總結(jié)出天線工程師面臨的與波束寬度和旁瓣相關(guān)的一些挑戰(zhàn):
?角度分辨率需要窄波束。窄波束需要大孔徑,這又需要許多元件。此外,波束在背離瞄準(zhǔn)線時(shí)會(huì)變寬,所以需要額外的元件,以在掃描角度增大時(shí)保持波束寬度不變。
?似乎可以通過增大元件間隔來擴(kuò)大整個(gè)天線區(qū)域,而無需額外增加元件。此舉可以讓波束變窄,但是,很遺憾,如果元件分布不均,會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生柵瓣。可嘗試通過減小掃描角度,同時(shí)采用有意隨機(jī)顯示元件方向圖的非周期陣列,來利用增加的天線區(qū)域,同時(shí)最大限度減少柵瓣問題。
?旁瓣是另一個(gè)問題,我們已知可以通過將陣列增益朝向邊緣逐漸減小來解決。但是,這種錐削以波束變寬為代價(jià),又會(huì)需要更多元件。移相器分辨率會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)量化旁瓣,在設(shè)計(jì)天線時(shí)也必須加以考慮。對(duì)于采用移相器的天線,波束斜視現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致角位移與頻率相互影響,從而限制高角度分辨率下可用的帶寬。
        以上就是有關(guān)相控陣天線方向圖全部三個(gè)部分的內(nèi)容。在第一部分中,我們介紹波束指向、陣列因子和天線增益。在第二部分中,我們討論柵瓣和波束斜視的缺點(diǎn)。在第三部分中,我們討論錐削和量化誤差。本文不是針對(duì)精通電磁和輻射元件設(shè)計(jì)的天線設(shè)計(jì)工程師,而是針對(duì)在相控陣領(lǐng)域工作的大量相鄰學(xué)科的工程師,這些直觀的解釋,將有助于他們理解影響整個(gè)天線方向圖的性能的各種因素。


下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 芯驅(qū)動(dòng),行致遠(yuǎn) | 一

推薦產(chǎn)品

更多
久9视频这里只有精品试看 | 国产激情久久久久影院老熟女免费| 国产精品久久久久精品…| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 免费免APP看大片视频播放器 | 成人欧美一区二区三区视频| 国产乱子伦精品免费无码专区| 久久精品中文字幕有码| 青青草国产成人A∨| 午夜男女爽爽影院免费视频下载| 亚洲综合国产一区二区三区| 爱丫爱丫影院在线看免费| 国产欧美日韩第一章午夜在线| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽| 日韩精品一区二区三区乱码79| 亚洲AV午夜成人片忘忧草在线 | 野外做受又硬又粗又大视频√| FREE性玩弄少妇HD| 国产嫖妓风韵犹存对白| 免费国内接码在线接收| 天堂久久久久VA久久久久| 亚洲熟妇无码AV| 大陆少妇XXXX做受| 精品无人区一线二线三线区别| 人妻少妇被猛烈进入中文字幕| 亚洲AV日韩AⅤ永久无码| 97夜夜澡人人爽人人| 国产美女久久精品香蕉| 欧美叉叉叉BBB网站| 新狼窝色AV性久久久久久| 13小箩利洗澡无码视频网站| 国产精品久久毛片| 男阳茎进女阳道啪啪| 香蕉成人伊视频在线观看| 99999久久久久久亚洲| 国产曰的好深好爽免费视频 | 99久热RE在线精品99RE| 国产欧美日韩VA另类在线播放| 欧美金发尤物大战黑人| 亚洲AV综合A∨一区二区| JIZZ在线观看中国少妇| 婚后失控BY南城非梦| 人人妻人人澡人人爽人人老司机| 亚洲热妇无码AV在线播放| 国产99久久亚洲综合精品| 蜜臀少妇人妻在线| 亚洲AV成人无码精品综合网站| JLZZJLZZ全部女高潮| 久草日B视频一二三区| 手机在线看永久AV片免费高潮| 婬乱丰满熟妇XXXXⅩ性| 国产乱人伦偷精品视频色欲| 欧洲另类二三四区| 艳妇乳肉豪妇荡乳XXX| 国产精品久久久久久无遮挡| 欧美乱码伦视频免费| 亚洲熟妇V一区二区三区色堂| 国产AV一区二区三区无码野战 | 亚洲熟妇色XXXXX欧美老妇Y | 无码高潮爽到爆的喷水视频| 99国产欧美另娄久久久精品| 精品系列无码一区二区三区| 卫生间被教官做好爽HH视频| ンピースのエロス在线WWW| 久久青草亚洲AV无码麻豆| 性啪啪CHINESE东北女人| 成人拳交喷水在线播放| 蜜臀av一区二区三区人妻| 亚洲精品国产情侣AV在线| 国产经典一区二区三区蜜芽| 人妻少妇精品无码专区芭乐视网| 一区二区三区在线 | 欧| 国精产品W灬源码1688伊在| 色哟哟最新在线观看入口| 99精品国产高清一区二区| 久久久无码人妻精品无码| 亚洲国产成人乱码| 国产剧情MV天美传媒| 日日麻批免费40分钟无码| 99精品国产一区二区三区2| 久久久久亚洲AV无码专区喷水| 性XXXXX欧美极品少妇| 隔壁邻居是巨爆乳寡妇| 日本大学学校AAAAA| 99久久久成人国产精品免费| 老师掀起裙子让我挺进| 亚洲乱码一区二区三区| 国内大量揄拍人妻精品視頻| 无码加勒比一区二区三区四区| 厨房里抱着岳丰满大屁股| 欧美巨大巨粗黑人性AAAAAA| 中文字幕久久精品波多野结百度| 久久久久高潮毛片免费全部播放| 亚洲AV无码之国产精品| 国产免费人成视频在线播放播| 少妇人妻偷人精品无码视频| 差差差很疼免费软件APP下载 | 免费无遮挡无码永久在线观看视频| 亚洲人成绝费网站色WWW吃脚| 好爽毛片一区二区三区四 | 国产丝袜无码一区二区视频| 偷窥熟女大屁股对白视频| 高H闺蜜老公1V1| 少妇人妻无码精品视频APP| 厨房掀开馊了裙子挺进电影| 日本一道综合久久AⅤ久久| 按摩男让我高潮做了3次正常吗 | 久久亚洲精品无码爱剪辑| 亚洲色偷偷偷网站色偷一区人人澡| 黑人异族巨大巨大巨粗| 亚洲AV综合永久无码精品天堂| 国产一码二码三码区别| 亚洲AV日韩AV永久无码电影| 国产亚洲精品自在久久VR| 亚洲AV成人综合网久久成人| 国精产品一品二品国精| 亚洲成AV人片在线观看| 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽 | 日韩AV无码中文无码不卡电影| 波多野结衣AV在线| 色播久久人人爽人人爽人人片AV| 成人亚洲欧美成ΑⅤ人在线观看| 日韩欧美视频一区| 国产99久60在线视频 | 传| 投诉12345最狠的办法| 国产熟女一区二区三区四区五区| 亚洲AV色香蕉一区二区三区夜夜嗨| 国产无人区卡一卡二卡乱码| 亚洲AV熟妇高潮18P| 精品乱人伦一区二区三区| 夜夜高潮次次欢爽AⅤ女| 裸体欣赏ⅤIDE0SPH0TO| 99RE免费99RE在线视频| 人妻无码中文字幕一区二区三区| 成熟交BGMBGMBGM中国| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影 | 调教小SAO货撅起打屁股作文 | 亚洲另类无码专区丝袜| 久久无码专区国产精品| 6080YY无码中文字幕| 日本少妇XXⅩ熟睡侵犯| 国产精品51麻豆CM传媒| 亚洲AV无码专区里番在线观看| 久久成人A毛片免费观看网站| 在床上拔萝卜视频高清免费看| 欧美精品九九99久久在免费线| 粗大挺进亲女H晓晓| 无线乱码不卡一二三四破解版| 精东传媒一二三区进站口| 在线观看片免费人成视频无码| 欧美人和黑人牲交网站上线| 大荫蒂又大又长又硬又紧| 香草乱码一二三四区别| 久久久国产乱子伦精品| 99久久精品国产综合| 舌头伸进去添的我好爽高视频| 国模无码视频一区二区三区| 野花影视免费观看电视剧| 拍摄AV现场失控高潮数次| 出租屋勾搭老熟妇啪啪| 亚洲AV日韩精品久久久久久A| 久久婷婷色综合老司机| 被黑人猛烈30分钟视频| 午夜男女爽爽羞羞影院在线观看 | 18禁无遮挡羞羞啪啪免费网站| 日本高清无卡码一区二区| 国产巨大爆乳在线观看| 一区三区四区产品乱码| 人人妻久久人人澡人人爽人人精品 | 熟妇人妻无码一区二区三区| 好紧好爽太大了视频| 中文字幕人乱码中文字幕| 日韩AV片免费播放| 娇妻玩4P被3个男子伺候电影| 97夜夜澡人人爽人人| 无码人妻 在线视频| 久久婷婷人人澡人爽人人喊 | 日韩精品专区在线影院重磅| 国内精品视频一区二区三区八戒| 在线观看亚洲AV每日更新无码| 日日摸夜夜添无码无码AV| 寂寞视频一对一视频APP| AV无码国产在线看免费APP| 无码任你躁久久久久久| 亂倫近親相姦中文字幕| 国产成年无码AⅤ片在线观看| 亚洲色18禁成人网站WWW永久| 人人妻人人爽人人澡AV| 黑人人妻AV一区二区三| A亚洲VA欧美VA国产综合| 亚洲 欧美精品SUV| 欧美XXXX做受欧美88BBW| 国产日产欧产精品精品AI| 67194熟妇人妻欧美日韩| 无码夜色一区二区三区| 蜜乳AV一区二区三区| 国产精品美女久久久网站| 18禁网站在线永久免费观看| 午夜无码片在线观看影院中文 | 久久久国产精品人妻AⅤ麻豆|