多入多出(MIMO)傳輸技術是第四代移動通信系統的關鍵技術之一,而小尺寸間隔下天線陣元間的互耦效應則是有可能影響MIMO系統性能的一個重要因素。文中首先研究分析了一種接近實際電波傳輸環境的、收發端皆存在散射體的雙散射MIMO信道傳輸模型,然后將天線互耦效應引入此MIMO傳輸系統;接下來通過建立多天線系統等效互耦效應網絡模型,推導了互耦效應影響下空間相關系數和信道容量表達式;最后通過計算機仿真研究了雙散射環境下天線陣元互耦對MIMO系統信道容量的影響。仿真實驗表明:雙散射環境下,互耦效應將降低MIMO系統信道容量。
標簽: MIMO 互耦效應 散射 信道容量
上傳時間: 2014-12-29
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本文介紹了一種由低次級聯形式構成的W波段寬帶六倍頻器。輸入信號先經過MMIC得到二倍頻,再由反向并聯二極管對平衡結構實現寬帶三倍頻,從而將Ku波段信號六倍頻到W波段。該倍頻器的輸入端口為玻璃絕緣子同軸轉換接頭,輸出為 WR-10 標準矩形波導結構。仿真結果表明當輸入信號功率為20dBm時,三倍頻器在整個W波段的輸出三次諧波功率為4.5dBm左右,變頻損耗小于17dB。該設計可以降低毫米波設備的主振頻率,擴展已有微波信號源的工作頻段。
標簽: W波段 寬帶 倍頻器 仿真
上傳時間: 2013-11-16
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對5.8 GHz回旋波整流器的高頻互作用區進行了設計與研究;運用CST對回旋波整流器高頻互作用區的場分布狀況進行了仿真;并運用MAGIC對其進行了粒子模擬。最后,設計出了工作在5.8 GHz,具有高能量轉換效率的回旋波整流器高頻互作用區
標簽: 5.8 GHz 回旋波 整流器
上傳時間: 2013-11-13
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由于電子對抗技術的飛速發展,低頻段電子干擾設備已經非常完善,低頻段主動雷達的工作效能相應地大幅度降低。為了提高雷達系統的抗干擾能力,通過對國內外雷達技術發展趨勢的研究,以及影響雷達系統抗干擾能力主要因素的分析,說明了采用更高頻段的雷達導引頭技術發展的重要性。以W波段雷達導引頭技術發展及應用為前提,對其中需要解決的關鍵技術進行了分解,論述了W波段雷達導引頭的基本實現方案、關鍵技術解決途徑,得出W波段雷達導引頭技術發展具有策略上的必要性和技術上的可行性的結論。
標簽: W波段 雷達導引頭 技術分析
上傳時間: 2013-12-04
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在衛星通信系統中,非鐵磁性微波無源器件的無源互調(PIM)問題非常嚴重,產生PIM的根源在于天線、波導法蘭等無源器件的非線性效應,例如場發射、量子隧穿、熱電子發射、電致伸縮、微放電等[1]。文中通過對波導法蘭無源互調模型的分析和測量,得出波導間接觸壓力越大,各階PIM越小;PIM階數越高,載波功率之比對其影響越大。
標簽: 波導 法蘭 無源互調 分
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W-RXM2013基于高性能ASK無線超外差射頻接收芯片 設計,是一款完整的、體積小巧的、低功耗的無線接 收模塊。 模塊采用超高性價比ISM頻段接收芯片設計 主要設定為315MHz-433MHz頻段,標準傳輸速率下接 收靈敏度可達到-115dbm。并且具有行業內同類方案W-RXM2013 Micrel、SYNOXO、PTC等知名品牌的芯片所不具備的超強抗干擾能力。外圍省去10.7M的中頻 器件模塊將芯片的使能腳引出,可作休眠喚醒控制,也可通過電阻跳線設置使能置高控制。 本公司推出該款模塊力求解決客戶開發產品過程中無線射頻部分的成本壓力,為客戶提供 性能卓越價格優勢突出的電子組件。模塊接口采用金手指方式,方便生產及應用。天線輸入部 分可以將接收天線焊接在模塊上面,也可以通過接口轉接至客戶主機板上,應用非常靈活。 優勢應用:機電控制板、電源控制板、高低溫環境數據監測等復雜條件下 的控制指令的無線傳輸。 1.1 基本特性 λ ●省電模式下,低電流損耗 ●方便投入應用 ●高效的串行編程接口 ●工作溫度范圍:﹣40℃~+85℃ ●工作電壓:2.4~ 5.5 Volts. ●有效頻率:250-348Mhz, 400-464Mhz ●靈敏度高(-115dbm)、功耗低在3.5mA@315MHz應用下 ●待機電流小于1uA,系統喚醒時間5ms(RF Input Power=-60dbm)
標簽: W-RXM 2013 ASK 性能
上傳時間: 2013-10-08
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1.1 概述恩智浦半導體推出其第二代車載網絡LIN核的系統基礎芯片(SBC)UJA1079TW產品,實現了性能、功耗以及電子控制單元(ECU)成本的優化,惠及車身控制模塊、車內溫度控制、座椅控制、電動助力轉向(EPS)、自適應照明、雨量/光強傳感器、泊車輔助及傳輸模塊等廣泛的車載應用。UJA1079TW支持車載網絡互聯應用,這些應用通過使用LIN作為本地總線來控制電源和傳感器設備。
標簽: TW-LIN 1079 UJA
上傳時間: 2013-10-12
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給出一種實時互鎖式無線搶答手柄的設計應用實例,使無線搶答器的死區時間由通常的40 ms銳減為40 μs。其基本思路是:在每只搶答手柄中增加一片射頻接收模塊和一個電子開關、配以相應的附屬電路,使該電子開關受控于接收模塊輸出信號的有無,并決定手柄中的射頻發射模塊是否通電工作,從而實現各搶答手柄之間的實時互鎖。只有首先被按下搶答按鍵的手柄,才有可能向外發送編碼射頻。持有該手柄的選手即為搶答成功者。
標簽: 無線搶答 手柄
上傳時間: 2013-11-10
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設計了Ka波段螺旋線行波管的慢波結構,分析其色散特性曲線和耦合阻抗,對高頻系統進行了優化;利用PIC粒子模擬得到在工作頻帶內飽和輸出功率>73.5 W,增益畸變<2%,并對試制樣管進行了試驗,測得在工作頻帶內輸出功率>45 W,電子效率>12.5%,采用4級降壓收集極后總效率大于40%,最后對模擬結果和實測結果的差異原因進行了簡單分析。
標簽: 行波管 慢波 模擬設計
上傳時間: 2013-12-14
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J-LIN仿真器操作步驟,J-LIN仿真器操作步驟。
標簽: J-LIN 仿真器 操作
上傳時間: 2013-10-31
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