S波段宽带16通道射频接收模块设计

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本文设计了一种工作在S波段的16通道射频接收模块,对其设计原理进行分析,并根据系统动态范围等指标要求合理设计接收通道各级电路增益及优化射频前端各个关键器件指标。噪声系数、增益、杂散抑制、通道隔离度等各项指标良好,满足设计指标要求。本文设计的模块中,混频放大SIP采用多层高温共烧陶瓷埋线工艺,金属化陶瓷外壳及植球阵列(BGA)封装,其内部各通道间采用金属屏蔽分腔设计,将四路S波段混频放大通道集成设计在一个SIP中。该接收模块集成度较高,相比同频段具有相同功能的接收模块,该接收模块尺寸减小较多,整个16通道射
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地面MPRF-PD雷达工作于中重频下,同时存在距离、速度模糊,雷达通常都会采用参差重频的工作方式进行解模糊,传统的解模糊方法本质为二进制积累,会带来信噪比损失,不利于小目标的检测。鉴于此,本文提出一种基于相参积累的地面MPRF-PD雷达二维联合解模糊算法,能够充分利用雷达脉冲资源,提高信噪比,可以同时有效实现小目标的检测与解模糊。
为了兼顾微弱信号截获能力与运算量限制,数字信道化接收机通常依次进行信道化、信道选择与参数测量等处理。考虑到处理的并行流水运算量大,一般选用FPGA来实现上述处理。传统的信道选择处理方式存在着信道模糊、跨信道等问题,为后续的信息处理带来较大的压力。针对这一问题,本文提出了一种基于幅度极大原则的同时双信道选择与处理方法,从数字信道化的信道中选择出最有可能存在信号的两个信道,适用于同时多信号的侦察,对信道模糊、宽带信号跨信道等问题进行了有效处理,从而提高数字信道接收机的复杂信号环境适应能力。
本文研究了由于互耦影响而导致的Ka波段微带阵列天线口径效率低下的问题,通过分析馈电网络及天线的电场分布,提出了一种将馈电层各个馈电终端隔离以及辐射贴片的介质沿E面断开的方法,该方法有效地抑制了微带阵列天线单元间的互耦,提高了天线口径效率。实际设计了一个4×4微带阵列天线,并通过实物测试进行对比验证,结果表明微带阵列天线口径效率至少可提高23%,设计与测试结果一致。
Healthcare and telemedicine industries are relying on technology that is connected to the Internet. Digital health data are more prone to cyber attacks because
随着雷达技术的迅速发展,雷达应用领域越来越广泛,对雷达轻量化、易架设、高精度的要求也越来越高。文中介绍了某型Ka波段调频连续波雷达结构设计过程,具体阐述了铝合金型材天线骨架设计,卡赛格伦天线设计,天线罩设计等设计方法和设计思路,并通过仿真分析验证了天线骨架的力学性能和雷达设备散热性能。文中在雷达轻量化设计、高精度天线的设计、检测及天线罩疏水设计等方面做了一定的研究,其方法和思路可供同行参考。
伴随着半导体技术进步,计算机技术的不断发展,电磁环境变得越来越复杂,这为目前数字阵列模块的设计迎来了新的挑战。为了能在这种环境下保持良好的工作状态,文中介绍了一种基于米波段8通道的数字阵列模块(digital array module,简称DAM)设计。在米波段接收时存在大量的杂波信号,该杂波信号与接收的回波信号之间会引起一定的信号互扰,严重影响目标探测,该DAM接收端通过采用多级滤波方式,完成对接收信号的滤除净扰,降低底噪,提高组件的灵敏度;通过进行独立可控的多通道设计,实现收发数字波束形成。该DAM完
基于砷化镓(GaAs)工艺,利用ADS软件仿真设计了一款超宽带四通道开关滤波器芯片,频率覆盖了6GHz~20GHz,尺寸为仅3.2mm×2.4mm×0.1mm。该开关滤波器芯片由两个单刀四掷开关和四个带通滤波器电路组合而成。实物测试结果显示,在通带内插入损耗≤10dB,端口回波损耗≥15 dB,带外抑制达到了40dB。该开关滤波器的实测结果显示,射频特性优良,具有较高的实用价值。
在超宽带雷达接收系统中,为了降低FPGA的处理时钟,数字正交下变频一般采用多相滤波方法实现,多相滤波后传统的一路串行零中频信号变为并行多路I/Q信号,其脉压功能通过并行多相FFT和频率抽取IFFT实现,此方法能够与数字下变频多相滤波结构统一设计,且相较于传统串行脉压实现方法,其处理效率得到有效提高,本文不仅通过理论仿真验证了改方法的有效性,而且在实际雷达中频接收模块的FPGA中实现该方法,最终在试验中完成了对试验船只的高分辨一维距离成像,进一步验证了该方法的可行性。
雷达平台与成像区域的相对高度是合成孔径雷达成像过程中影响斜地几何校正精度的重要参数,同时雷达测高实时性要求高。采样传统规模单核处理实现需要的硬件规模比较庞大,难以满足弹载雷达在体积和重量方面的要求。本文设计了基于TI公司TMS320C6678多核DSP实现方案,首先介绍了OCOG(Offset Center Of Gravity)测高算法的原理,其次介绍了硬件平台及高速多核并行处理的实现方法,最后进行实测数据的处理,验证了本文所提的方案的实时性和测高结果的有效性。
Sepsis treatment is a highly challenging effort to reduce mortality in hospital intensive care units since the treatment response may vary for each patient. Tai