中文字幕第二一区_久久久久在线视频_精品国产自在现线看久久_亚洲精品一区二区三区电影网

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
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:67

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,以及錐削對整個(gè)陣列的影響。錐削就是操控單個(gè)元件的振幅對整體天線響應(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,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。我們對量化誤差進(jìn)行了更深入地處理,并對量化旁瓣進(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。請注意,對于任何特定的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
中文字幕第二一区_久久久久在线视频_精品国产自在现线看久久_亚洲精品一区二区三区电影网

      9000px;">

          欧美性大战久久久久久久蜜臀 | 日韩一区二区在线看| 国产99精品国产| 激情偷乱视频一区二区三区| 国产一区二区三区| 国产精品一级片| 国产精品 日产精品 欧美精品| 久久69国产一区二区蜜臀| 日本色综合中文字幕| 亚洲另类在线制服丝袜| 国产精品久久毛片av大全日韩| 26uuuu精品一区二区| 国产精品18久久久久久久久| 亚洲午夜在线电影| 免费国产亚洲视频| 日韩无一区二区| 色一情一伦一子一伦一区| 亚洲一区二区欧美| 精品国产乱码久久久久久牛牛 | 日本韩国精品在线| 亚洲大尺度视频在线观看| 久久精品视频一区二区三区| 欧美亚洲高清一区二区三区不卡| 国产东北露脸精品视频| 三级不卡在线观看| 亚洲图片你懂的| 日韩欧美一区二区在线视频| 日韩欧美国产不卡| 在线观看亚洲专区| 91免费观看国产| 国产精品沙发午睡系列990531| 欧美伦理电影网| 99精品久久久久久| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 国产精品一二三四区| 91影视在线播放| 亚洲欧美一区二区三区孕妇| 成人久久久精品乱码一区二区三区| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 老司机精品视频导航| 91高清视频在线| 日韩影院在线观看| 91精品国产乱码| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 亚洲精品v日韩精品| 欧美不卡一二三| 亚洲精品在线免费播放| 色哟哟欧美精品| 黄一区二区三区| 亚洲色图在线播放| 555www色欧美视频| 成人一二三区视频| 中文字幕乱码一区二区免费| 欧美系列亚洲系列| 久久99热99| 国产精品理论在线观看| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 国产一区二区不卡在线| 欧美精品1区2区| 国产日本欧美一区二区| 成人黄色在线视频| 欧美日本不卡视频| 亚洲国产精品综合小说图片区| 国产精品亚洲人在线观看| 欧美日韩1234| 亚洲天堂福利av| 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡久久| 日韩av一二三| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 国产一区欧美一区| 奇米精品一区二区三区在线观看 | fc2成人免费人成在线观看播放| 精品影视av免费| 成人综合在线观看| 欧美亚洲一区三区| 欧美日韩大陆在线| 玉米视频成人免费看| 2021中文字幕一区亚洲| 日本不卡123| 欧美高清dvd| 亚洲色图另类专区| 国产精品一区二区在线观看不卡| 日韩精品资源二区在线| 亚洲国产成人自拍| 亚洲综合免费观看高清完整版 | av亚洲精华国产精华| 91网址在线看| 91精品国产黑色紧身裤美女| 亚洲视频免费观看| 亚洲成人在线免费| 婷婷中文字幕综合| 中文字幕一区二区5566日韩| 亚洲五月六月丁香激情| 国产精品一区在线观看乱码| 99热精品国产| 福利视频网站一区二区三区| 中文成人综合网| 亚洲精品一二三四区| 夜夜夜精品看看| 色综合久久久久久久久| 136国产福利精品导航| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 日韩免费一区二区| 午夜伊人狠狠久久| 性做久久久久久免费观看欧美| 婷婷成人激情在线网| 麻豆成人91精品二区三区| 国产一区二区伦理片| 国产一区免费电影| 99久久精品一区二区| 欧美日韩中文一区| 在线观看网站黄不卡| 在线免费不卡视频| 精品福利一区二区三区免费视频| 国产精品狼人久久影院观看方式| 一区二区三区视频在线看| 久久精品国产亚洲5555| 色综合久久天天综合网| 日韩一区二区视频| 亚洲日本va午夜在线影院| 久久99国产乱子伦精品免费| 成人av在线影院| 精品国产乱码91久久久久久网站| 亚洲欧洲色图综合| 色老汉一区二区三区| 99久久免费视频.com| 成人网在线免费视频| a在线播放不卡| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 国产一区二区在线观看免费| 久久综合久色欧美综合狠狠| 不卡av在线免费观看| 亚洲激情五月婷婷| 91精品国产综合久久香蕉麻豆 | 欧美刺激脚交jootjob| 国产剧情在线观看一区二区| 亚洲人妖av一区二区| 精品少妇一区二区三区在线播放| 97精品视频在线观看自产线路二| 久久国产综合精品| 亚洲国产精品自拍| 国产日韩欧美综合在线| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看| 在线亚洲人成电影网站色www| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 亚洲欧美激情插| 26uuu亚洲综合色| 欧美亚洲丝袜传媒另类| 国产夫妻精品视频| 久久99热这里只有精品| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 亚洲欧洲成人精品av97| 国产欧美日韩视频在线观看| 日韩女优av电影在线观看| 欧美日韩国产精选| 一本高清dvd不卡在线观看| 国产v综合v亚洲欧| 国产一区二区看久久| 精久久久久久久久久久| 日本亚洲视频在线| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 国产色爱av资源综合区| 26uuu精品一区二区三区四区在线| 欧美久久久久久久久| 91激情五月电影| 色噜噜狠狠成人中文综合| 日韩欧美国产一区二区在线播放 | 26uuu久久综合| 国产成人自拍网| 亚洲日本成人在线观看| 91精品国产全国免费观看| 亚洲精品你懂的| 亚洲欧美一区二区三区久本道91| 国产福利精品一区| 有码一区二区三区| 国产精品电影院| 日韩一级大片在线| 成人av电影免费在线播放| 亚洲第一会所有码转帖| 亚洲黄色免费电影| 中文字幕亚洲区| 日韩一区二区在线观看视频 | 久久青草欧美一区二区三区| 国产一区视频导航| 亚洲高清免费在线| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| 精品久久一二三区| 欧美一级艳片视频免费观看| 成人av动漫网站| 色婷婷综合久久久久中文 | 亚洲一卡二卡三卡四卡| 国产乱对白刺激视频不卡| 亚洲一区在线观看视频| 综合久久久久久| 日韩电影在线观看电影| 国产日韩欧美亚洲| 美腿丝袜亚洲三区| 久久精品无码一区二区三区| 国产精品卡一卡二| 亚洲福利视频一区二区|