設(shè)計(jì)了一個(gè)頻率在37 GHz的7波束毫米波Rotman透鏡多波束天線。分析了透鏡焦距的選擇方法,以實(shí)現(xiàn)最小的相位誤差。Rotman透鏡采用微帶形式實(shí)現(xiàn),天線單元采用微帶貼片天線,并實(shí)現(xiàn)了Rotman透鏡與天線陣列的整體仿真。結(jié)果表明,該天線可以實(shí)現(xiàn)多波束寬角度的掃描特性。
標(biāo)簽: Rotman 毫米波 天線 仿真設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-10-09
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衛(wèi)星導(dǎo)航定位中,基于載波相位觀測值的RTK定位技術(shù)能夠在達(dá)到厘米級的定位精度,其核心技術(shù)是整周模糊度的快速解算。采用LAMBDA方法能快速解算整周模糊度完成初始化,實(shí)時(shí)周跳檢測,搜索并固定新的模糊度。利用2個(gè)NovAtel接收機(jī)采集數(shù)據(jù),對采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真驗(yàn)證。仿真結(jié)果顯示,該方法縮短了搜索的時(shí)間,定位結(jié)果達(dá)到了精度要求。
標(biāo)簽: LAMBDA 算法 衛(wèi)星導(dǎo)航定位 中的應(yīng)用
上傳時(shí)間: 2013-10-25
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對共振干涉法、相位法和時(shí)差法測量渾水中超聲波速度的基本原理和試驗(yàn)過程進(jìn)行了分析。結(jié)果表明: 共振干涉法和相位法測量原理正確, 但存在讀數(shù)誤差, 時(shí)差法是較為準(zhǔn)確的測量超聲聲速的方法; 在一定激發(fā)頻率下, 隨著含沙量的增大, 超聲波衰減系數(shù)增大。
標(biāo)簽: 超聲波
上傳時(shí)間: 2013-11-22
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介紹了寬帶頻率信號(hào)源的總體方案,分析了對系統(tǒng)穩(wěn)定性、相位噪聲性能產(chǎn)生影響的因素,進(jìn)而論述了對關(guān)鍵器件技術(shù)指標(biāo)的要求和對環(huán)路參數(shù)的要求,并進(jìn)行了仿真分析、理論計(jì)算和測試結(jié)果分析。
上傳時(shí)間: 2013-10-26
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本文通過介紹GLONASS衛(wèi)星信號(hào)的組成和特性,分析了廣泛用于衛(wèi)星信號(hào)捕獲的串行二維搜索捕獲算法的算法原理;在考慮算法實(shí)現(xiàn)所需要的時(shí)間和涉及的計(jì)算量的前提下,分析了計(jì)算量較少,捕獲時(shí)間較短的并行碼相位搜索和部分匹配濾波兩種捕獲算法,對兩種算法的算法流程進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并利用matlab對算法進(jìn)行仿真實(shí)現(xiàn),成功解算出GLO—NASS信號(hào)的碼相位偏移和載波多普勒偏移,驗(yàn)證了兩種算法在GLONASS信號(hào)捕獲中的可行性。
標(biāo)簽: GLONASS 衛(wèi)星信號(hào) 仿真
上傳時(shí)間: 2014-04-24
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部分傳輸序列(PTS)方法通過選擇合適的相位序列以降低信號(hào)峰值出現(xiàn)的概率,該方法不會(huì)使信號(hào)發(fā)生畸變。但是傳統(tǒng)的 PTS 技術(shù)計(jì)算復(fù)雜度非常大,需遍歷所有可選的相位因子,其計(jì)算量隨分割子序列數(shù)按指數(shù)增長。本文提出了一種正倒二叉樹多層相位序列方法,該方法通過對稱的樹形搜索,搜索出最優(yōu)的相位序列。仿真結(jié)果表明,該方法大大降低系統(tǒng)的復(fù)雜度,同時(shí) PAPR 得到更好地抑制。
上傳時(shí)間: 2013-11-10
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提出了一種將部分傳輸序列與遞歸最小二乘法相結(jié)合的OFDM非線性失真自適應(yīng)補(bǔ)償技術(shù)。利用部分傳輸序列降低OFDM信號(hào)的峰均比;使用遞歸最小二乘法擬合高功率放大器的幅度/幅度和幅度/相位特性曲線,對OFDM信號(hào)進(jìn)行預(yù)失真處理,以補(bǔ)償系統(tǒng)的非線性失真。仿真結(jié)果表明,所提出的方法收斂速度快,能對高功率放大器引入的非線性失真進(jìn)行有效的補(bǔ)償。
標(biāo)簽: OFDM 非線性失真 補(bǔ)償技術(shù)
上傳時(shí)間: 2013-11-15
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用二端口S-參數(shù)來表征差分電路的特性■ Sam Belkin差分電路結(jié)構(gòu)因其更好的增益,二階線性度,突出的抗雜散響應(yīng)以及抗躁聲性能而越來越多地被人們采用。這種電路結(jié)構(gòu)通常需要一個(gè)與單端電路相連接的界面,而這個(gè)界面常常是采用“巴倫”器件(Balun),這種巴倫器件提供了平衡結(jié)構(gòu)-到-不平衡結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換功能。要通過直接測量的方式來表征平衡電路特性的話,通常需要使用昂貴的四端口矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀。射頻應(yīng)用工程師還需要確定幅值和相位的不平衡是如何影響差分電路性能的。遺憾的是,在射頻技術(shù)文獻(xiàn)中,很難找到一種能表征電路特性以及衡量不平衡結(jié)構(gòu)所產(chǎn)生影響的好的評估方法。這篇文章的目的就是要幫助射頻應(yīng)用工程師們通過使用常規(guī)的單端二端口矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀來準(zhǔn)確可靠地解決作為他們?nèi)粘9ぷ鞯牟罘蛛娐诽匦缘臏y量問題。本文介紹了一些用來表征差分電路特性的實(shí)用和有效的方法, 特別是差分電壓,共模抑制(CMRR),插入損耗以及基于二端口S-參數(shù)的差分阻抗。差分和共模信號(hào)在差分電路中有兩種主要的信號(hào)類型:差分模式或差分電壓Vdiff 和共模電壓Vcm(見圖2)。它們各自的定義如下[1]:• 差分信號(hào)是施加在平衡的3 端子系統(tǒng)中未接地的兩個(gè)端子之上的• 共模信號(hào)是相等地施加在平衡放大器或其它差分器件的未接地的端子之上。
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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以嵌入式ARM9控制器LPC3250為核心,并采用同時(shí)采樣A/D轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)了手持式三相不平衡度測試儀??梢酝瑫r(shí)測量8路交流信號(hào)的有效值、相位及三相電壓電流的序量和不平衡度,且具有良好的人機(jī)界面。系統(tǒng)通過提高采樣率并引入全相位FFT算法,可大幅提高幅值與相位測量精度,從而提高不平衡度的測量精度。系統(tǒng)可以將被測參數(shù)、趨勢值、波形數(shù)據(jù)等存入SD卡,并通過網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端通信,從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
標(biāo)簽: ARM9 三相 不平衡 試儀設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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第1章 集成運(yùn)放應(yīng)用電路設(shè)計(jì)須知 1.1 集成運(yùn)放簡介 1.1.1 集成運(yùn)放的內(nèi)部框圖、分類和圖形符號(hào) 1.1.2 集成運(yùn)放的引腳功能、封裝及命名方法 1.1.3 集成運(yùn)放的參數(shù) 1.2 理想運(yùn)算放大器 1.2.1 運(yùn)放的理想?yún)?shù)及理想運(yùn)放的電路模型 1.2.2 簡化設(shè)計(jì)的基本準(zhǔn)則 1.3 選擇電阻器須知 1.3.1 電阻器系列及溫度系數(shù) 1.3.2 常用電阻器的結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)及參數(shù) 1.4 選用電容器須知 1.4.1 電容器容量系列、損耗及絕緣電阻 1.4.2 常用電容器的類型、特點(diǎn)及規(guī)格 1.5 集成運(yùn)放的電源 1.5.1 集成運(yùn)放電源的選擇 1.5.2 各類電源系列 1.5.3 集成運(yùn)放電源使用注意事項(xiàng) 第2章 集成運(yùn)放調(diào)零、相位補(bǔ)償與保護(hù)電路的設(shè)計(jì) 2.1 偏置電流補(bǔ)償電路及調(diào)零電路的設(shè)計(jì) 2.1.1 偏置電流補(bǔ)償電路的設(shè)計(jì) 2.1.2 調(diào)零電路的設(shè)計(jì)
標(biāo)簽: 360 集成運(yùn)放 應(yīng)用電路
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