91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

實時延遲與移相器,推動相控陣設(shè)計的兩項關(guān)鍵技術(shù)

actMWJC ? 來源:actMWJC ? 作者:Bilgin Kiziltas ? 2022-11-15 09:58 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電子掃描陣列(ESA)中會使用移相器(PS)和實時延遲(TTD)或兩者的組合,在陣列的轉(zhuǎn)向角限值內(nèi)使匯聚波束指向目標方向。而用于實現(xiàn)錐形波束的可調(diào)衰減器也可被視為波束成形元件。本文將探討在相同的ESA中,在何處以及如何使用TTD和PS分層方法可以幫助消除一些相控陣設(shè)計挑戰(zhàn)。

利用基本公式探索可能的使用場景

瞬時帶寬(IBW)可以定義為無需調(diào)諧,即可保持在基于系統(tǒng)要求設(shè)定的目標性能指標內(nèi)的頻段。

TTD在該頻率范圍內(nèi)具有恒定的相位斜率;因此,使用TTD,而非使用PS的ESA實施方案不會出現(xiàn)波束斜視效應(yīng)。所以,對于高IBW應(yīng)用,基于TTD的ESA更加方便。

PS在其工作頻率范圍內(nèi)具有恒定的相位;因此,在整個系統(tǒng)中,特定的移相器設(shè)置會導(dǎo)致在不同的頻率下產(chǎn)生不同的波束轉(zhuǎn)向角。所以,與基于TTD的陣列相比,基于PS的陣列的IBM范圍可能更窄一些。

這種現(xiàn)象被稱為波束斜視,可以使用公式1計算,其中Δθ表示峰值斜視角,θ0表示最大波束角,f0表示載波頻率,f表示瞬時信號頻率。

29a4e444-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

使用公式1,可以計算出在最壞情況下,即低頻率邊緣(載波頻率為3GHz,瞬時信號頻率為2.9GHz)下,±30°波束轉(zhuǎn)向角系統(tǒng)的Δθ約為1.15°,信號頻率為3GHz,IBW為100MHz。在最壞情況下,將波束轉(zhuǎn)向角調(diào)節(jié)到±60°,將IBW調(diào)節(jié)到200MHz,會導(dǎo)致約8.11°的波束斜視。很明顯,即使在雷達應(yīng)用中,TTD也是更合適的選擇。可以說,相比TTD,PS的設(shè)計簡單和成本優(yōu)勢使其適用于更廣泛的市場,所以ESA主要采用移相器。

如果TTD能夠符合系統(tǒng)要求,那么在相同的信號鏈中使用PS合理嗎?

為了驗證,ADI對一個32 × 32(正方形)的ESA進行試驗,其天線元件之間的柵距(d)為d = λ/2,工作頻率范圍為8GHz至12GHz,掃描角度為±60°,且假定所有場景(圖4)都符合EIRP標準。

在本例中,根據(jù)公式2中給出的均勻線性陣列的半功率波束寬度近似公式,方位角和仰角對應(yīng)的系統(tǒng)波束寬度分別為? 3.17°(視軸,θ = 0°)和? 6.35°(最大掃描角,θ = 60°),其中N表示一個軸上的元素數(shù),θB表示同一軸上的波束寬度(單位為度)。

29c42f20-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

當每個天線元件都使用6位5.6°LSB PS時,根據(jù)公式3可以計算得出,該陣列的一維最大波束角分辨率θRES_MAX約為? 0.056°。

29d6180c-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

根據(jù)用于時移和相移轉(zhuǎn)換的方程4,在12GHz時,要獲得0.056°波束角分辨率,需要使用一個約1.3ps LSB TTD來代替5.6°LSB PS。

29e3d190-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

即使在很小的掃描角度下,波束寬度值也遠大于波束角分辨率,將PS與TTD串聯(lián)可以補償波束角分辨率,但會產(chǎn)生額外的波束斜視,也會降低系統(tǒng)的波束角分辨率。實際上,使用分辨率更高的TTD是為了實現(xiàn)更低的量化旁瓣水平(QSLL),而不是為了實現(xiàn)更高的波束角分辨率。隨著頻率升高,相比根據(jù)所需的相位分辨率設(shè)計PS,根據(jù)所需的時間分辨率設(shè)計TTD來滿足目標QSLL標準相對更加困難;因此,可以將PS和TTD組合使用,不但可以達到目標QSLL標準,而且仍然可以保持合理的波束斜視水平。

在同一個ESA中同時采用PS和TTD是為了在設(shè)計具有交叉極化能力的系統(tǒng)時,可以減輕波束斜視。交叉極化是通過在天線元件的V端和H端之間設(shè)置90°相移來產(chǎn)生的。在要求的交叉極化帶寬內(nèi),使兩端之間的相移盡可能接近90°有助于實現(xiàn)出色的交叉極化隔離,以保證良好運行?;赑S的ESA在頻率范圍內(nèi)保持恒定相位,所以具有寬帶交叉極性能力(圖1),基于TTD的ESA則不同,只有在單個頻率下,兩端之間才能達到90°(圖2)。圖3所示的架構(gòu)可用于使用交叉極化,同時消除波束斜視。

29f28a78-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖1.天線元件的V和H端使用移相器時的無非斜視寬帶交叉極化

2a1526fa-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖2.天線元件的V和H端使用實時延遲時的無斜視窄帶交叉極化

2a247880-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖3.天線元件的V和H端的通用leg和移相器的實時延遲可以優(yōu)化波束斜視,并實現(xiàn)寬帶交叉極化能力。

2a368b6a-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖4.1024 (32 × 32)元件陣列分為16個子陣列,每個子陣列由8 × 8個元件組成。

TTD覆蓋范圍由最低工作頻率下,整個陣列中相距最遠的兩個元件之間的最大延遲ΔtMAX決定。根據(jù)公式5,圖4所示的陣列示例的TTD覆蓋約2.45ns。

2a476778-6488-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

在不需要交叉極化時,是否能使用TTD取代天線元件中的PS,需要考慮幾點。這種覆蓋意味著很高的損耗,且很難適應(yīng)天線間距。在給定的覆蓋范圍內(nèi),使用6位相位PS的分辨率會帶來一些設(shè)計挑戰(zhàn),且會導(dǎo)致TTD中設(shè)置多個延遲級。

如果分辨率保持不變,通過減少覆蓋范圍來消除這些缺陷,那么在超過該覆蓋范圍時(使用公式4計算等效相位),則會歸零,然而波束斜視特性會消失。

這種快速分析表明,即使在不需要交叉極化時,在每個天線元件中使用PS,然后在子陣列的通用leg中使用TTD,這種結(jié)構(gòu)非常有效。圖4中的TTD還是需要相同的覆蓋范圍,但現(xiàn)在它們用于匹配子陣列之間相對較大的時間延遲,因此其分辨率要求相對于每個天線元件中的TTD有所放寬。

將相控陣分為子陣列可以降低系統(tǒng)的成本和復(fù)雜性,但會導(dǎo)致更高的掃描損耗,且會降低波束轉(zhuǎn)向分辨率。通過提供更寬的波束寬度,子陣列的波束寬度更寬,對波束斜視效應(yīng)的耐受性會更高。從子陣列的大小這點來看,波束斜視和波束寬度目標顯然是重要的考量因素。

結(jié)論

在每個天線元件中采用實時延遲是為了實現(xiàn)無寬帶斜視操作,每個天線元件的V和H端使用移相器,則是為了實現(xiàn)寬帶交叉極化操作。

如果不需要交叉極化,且目標是實現(xiàn)完全無斜視操作,則應(yīng)采用基于TTD的設(shè)計。隨著頻率增大,增加PS有助于滿足QSLL目標,但會影響無斜視操作。

如果需要交叉極化,那么天線的每個極化端都應(yīng)連接完全一樣的單個PS,且在工作帶寬上實現(xiàn)嚴格的90°相移。在PS的通用leg上增加TTD有助于消除波束斜視。

無論是否需要交叉極化,在子陣列結(jié)構(gòu)中,在天線元件中使用PS,然后在子陣列的通用leg中使用TTD,這會是一種經(jīng)濟高效的解決方案。注意,可以在數(shù)字域中實現(xiàn)TTD功能,所有數(shù)字設(shè)計都可以消除TTD和PS,但這會導(dǎo)致系統(tǒng)成本升高。

在深入研究ESA設(shè)計面臨的無數(shù)挑戰(zhàn)之前,了解單獨使用TTD或PS與將二者組合使用之間的差異是規(guī)劃系統(tǒng)級波束成形架構(gòu)的一個重要部分,該架構(gòu)具有更好的SWaP-C,可以滿足系統(tǒng)要求。

責任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 天線
    +關(guān)注

    關(guān)注

    71

    文章

    3392

    瀏覽量

    144066
  • 移相器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    124

    瀏覽量

    34819
  • 相控陣
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    97

    瀏覽量

    14643

原文標題:實時延遲與移相器,推動相控陣設(shè)計的兩項關(guān)鍵技術(shù)

文章出處:【微信號:actMWJC,微信公眾號:actMWJC】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    宏景智駕接連斬獲兩項重磅榮譽

    近期,宏景智駕接連斬獲兩項重磅榮譽,憑借硬核技術(shù)實力與產(chǎn)業(yè)深度協(xié)同價值,在綠色智能交通賽道持續(xù)彰顯核心競爭力。
    的頭像 發(fā)表于 02-01 09:53 ?547次閱讀

    6G技術(shù)加速演進:中國形成超300關(guān)鍵技術(shù)儲備

    已形成超過300關(guān)鍵技術(shù)儲備,標志著我國6G研發(fā)從愿景探索邁入實質(zhì)性突破階段。 ? 可以看到,6G技術(shù)在通感一體化、無線AI、太赫茲通信、智能超表面(RIS)等方向取得顯著進展。例如,2024年,中信科移動首次利用RIS替代傳
    的頭像 發(fā)表于 01-25 03:31 ?9270次閱讀

    宏景智駕接連斬獲兩項行業(yè)重磅獎項

    近期,宏景智駕捷報頻傳,接連斬獲兩項行業(yè)重磅獎項,憑借硬核技術(shù)實力與深度生態(tài)協(xié)同價值,在智能汽車賽道強勢彰顯核心競爭力。
    的頭像 發(fā)表于 12-29 09:57 ?1857次閱讀

    安富利榮獲安森美兩項年度大獎

    近日,全球領(lǐng)先的技術(shù)分銷商和解決方案提供商安富利(Avnet)在安森美(onsemi)于長沙舉辦的2025年度會議上斬獲兩項重要獎項——“卓越的設(shè)計轉(zhuǎn)換獎”與“年度最佳PM獎”。這兩項榮譽不僅體現(xiàn)了安富利在新興市場的深厚
    的頭像 發(fā)表于 12-24 14:06 ?587次閱讀

    佛瑞亞海拉接連榮獲兩項業(yè)界權(quán)威肯定

    近期,佛瑞亞海拉憑借行業(yè)首創(chuàng)的汽車電子解決方案——電子保險絲 iConF 解決方案,接連榮獲兩項業(yè)界權(quán)威肯定。
    的頭像 發(fā)表于 12-19 16:59 ?1119次閱讀

    中車株洲所核心制氫設(shè)備獲得兩項國際認證

    近日,中國中車集團旗下中車株洲所核心制氫設(shè)備獲得ASME(美國機械工程師協(xié)會)和CE-PED(歐盟壓力設(shè)備指令)兩項國際認證,兩項認證均由國際第三方權(quán)威檢測、認證機構(gòu)必維集團頒發(fā)。
    的頭像 發(fā)表于 11-20 12:54 ?670次閱讀

    佑駕創(chuàng)新斬獲行業(yè)兩項榮譽

    近日,佑駕創(chuàng)新(MINIEYE)在行業(yè)評選中捷報頻傳,一舉斬獲“2025蓋世汽車金輯獎?中國汽車新供應(yīng)鏈百強”與“大灣區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)”兩項重量級獎項。這兩項榮譽不僅是對佑駕創(chuàng)新深耕智能駕駛領(lǐng)域所積淀的硬核技術(shù)實力的高度認可,更
    的頭像 發(fā)表于 11-03 13:55 ?453次閱讀

    華冠科技兩項科技成果獲評權(quán)威認證

    近日,華冠科技再傳捷報。公司兩項核心裝備與關(guān)鍵技術(shù)順利通過權(quán)威科技成果評價,分別榮獲“國際先進”和“國內(nèi)領(lǐng)先”認證:
    的頭像 發(fā)表于 09-30 15:07 ?1102次閱讀

    泰凌微電子榮獲藍牙技術(shù)聯(lián)盟兩項殊榮

    IOP貢獻者”(Outstanding IOP Contributor)與“IOP參與榮譽獎”(Recognition of IOP Participation)兩項殊榮,彰顯了其在藍牙技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位與實力。
    的頭像 發(fā)表于 09-16 16:10 ?943次閱讀

    匯川技術(shù)斬獲TüV南德兩項功能安全認證證書

    近日,深圳市匯川技術(shù)股份有限公司(以下簡稱"匯川技術(shù)")在西安舉行的頒證儀式上,獲得全球權(quán)威認證機構(gòu)TüV南德意志集團(TüV SüD)頒發(fā)的兩項功能安全認證證書。這是國內(nèi)首個通過產(chǎn)線級功能安全認證的工業(yè)控制系統(tǒng),標志著中國在高
    的頭像 發(fā)表于 09-05 17:39 ?1091次閱讀

    TGV技術(shù)推動半導(dǎo)體封裝創(chuàng)新的關(guān)鍵技術(shù)

    隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展,芯片制造技術(shù)不斷向著更高的集成度、更小的尺寸和更高的性能邁進。在這一過程中,封裝技術(shù)的創(chuàng)新成為了推動芯片性能提升的關(guān)鍵因素之一。TGV(玻璃通孔)
    的頭像 發(fā)表于 08-13 17:20 ?1750次閱讀
    TGV<b class='flag-5'>技術(shù)</b>:<b class='flag-5'>推動</b>半導(dǎo)體封裝創(chuàng)新的<b class='flag-5'>關(guān)鍵技術(shù)</b>

    歐菲光兩項創(chuàng)新技術(shù)通過國家發(fā)明專利授權(quán)

    近日,歐菲光集團研發(fā)創(chuàng)新工作又傳來喜訊,旗下子公司江西歐菲光學(xué)有限公司和南昌歐菲光電技術(shù)有限公司自主研發(fā)的兩項創(chuàng)新技術(shù)通過了國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利授權(quán),標志著公司在光學(xué)光電領(lǐng)域的技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 07-07 18:08 ?1256次閱讀

    天合光能牽頭兩項國家重點研發(fā)計劃項目通過

    近日,由天合光能股份有限公司牽頭的兩項“十四五”“可再生能源技術(shù)”國家重點專項:“高可靠晶硅組件及其電池成套制備技術(shù)”、“Ⅲ-Ⅴ族薄膜電池及與晶硅的疊層電池低成本制備關(guān)鍵技術(shù)”的項目實
    的頭像 發(fā)表于 05-15 15:42 ?840次閱讀

    電機系統(tǒng)節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)及展望

    節(jié)約能源既是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一長遠戰(zhàn)略和基本國策,也是當前的緊迫任務(wù)。論文在深入分析國內(nèi)外電機系統(tǒng)節(jié)能現(xiàn)狀和介紹先進的節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上,指出了現(xiàn)階段我國在電機系統(tǒng)節(jié)能方面存在的問題,并結(jié)合
    發(fā)表于 04-30 00:43

    焊接熔池監(jiān)控相機:推動焊接行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)

    如今的工業(yè)制造領(lǐng)域,焊接質(zhì)量的穩(wěn)定性和效率直接影響產(chǎn)品的成本,工業(yè)智造的不斷升級下,焊接熔池監(jiān)控相機是一關(guān)鍵技術(shù),正逐步推動焊接行業(yè)邁向數(shù)字化、智能化的新階段。今天跟隨創(chuàng)想智控一起了解焊接熔池監(jiān)控
    的頭像 發(fā)表于 03-22 15:09 ?801次閱讀
    焊接熔池監(jiān)控相機:<b class='flag-5'>推動</b>焊接行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的<b class='flag-5'>關(guān)鍵技術(shù)</b>