chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

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(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

相控陣天線方向圖——錐削對整個陣列的影響

電子設(shè)計 ? 來源:電子設(shè)計 ? 作者:電子設(shè)計 ? 2020-12-24 18:37 ? 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

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,以及錐削對整個陣列的影響。錐削就是操控單個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,我們會詳細(xì)說明與天線增益相關(guān)的幾個要點。

傅里葉變換:矩形函數(shù) ? sinc函數(shù)

電氣工程中,有各種不同的方法可以將一個域中的矩形函數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪粋€域中的sinc函數(shù)。最常見的形式是時域中的矩形脈沖轉(zhuǎn)換成sinc函數(shù)的頻譜分量。這個轉(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顯示了這個原理。

圖1.時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)也是存在缺點的,它雖然實現(xiàn)了減少旁瓣但需要以加寬主瓣為代價。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,我們用場域激勵代替時域信號,并用空間域代替頻域輸出。

時域 → 場域

v(t)—電壓是時間的函數(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。每個點表示這個N = 16陣列中一個元件的振幅。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,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。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,并且每個元件都具有相同的輻射方向圖。但事實并非如此。其中一個原因是互耦,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,元件之間的互耦也會改變。所有這些影響會產(chǎn)生一個附加的誤差項,需要天線設(shè)計人員加以考慮,在實際設(shè)計中,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缺陷,用于波束轉(zhuǎn)向的時間延遲單元或移相器的分辨率是有限的。這通常利用離散時間(或相位)步長來實現(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個元件以半個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時歸零。當(dāng)波束角度通過陣列中的相位差而變化時,這是有意義的。注意,正如前面計算的那樣,此特性的峰值為θRES。

圖4.30元件線性陣列在LSB時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,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個元件的陣列中實現(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,主瓣波束寬度約為3.3°,表示即便使用這個非常粗糙的移相器,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得出什么結(jié)果?從時間采樣系統(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/時間偏移器會導(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,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°時的天線方向圖。注意在–50°時具有明顯的–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,所有量化誤差都趨于0,這可以顯示為sin(30°) = 0.5時的結(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,QSLL電平約為-7.5 dB,高于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行隨機(jī)信號采樣時經(jīng)典的+12 dB。這種差異可以視為在孔徑采樣時周期性出現(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)線時會變寬,所以需要額外的元件,以在掃描角度增大時保持波束寬度不變。

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,會導(dǎo)致產(chǎn)生柵瓣??蓢L試通過減小掃描角度,同時采用有意隨機(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,同時最大限度減少柵瓣問題。

旁瓣是另一個問題,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,又會需要更多元件。移相器分辨率會導(dǎo)致出現(xiàn)量化旁瓣,在設(shè)計天線時也必須加以考慮。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。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)計的天線設(shè)計工程師,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天線方向圖的性能的各種因素。

審核編輯:符乾江
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
  • 現(xiàn)場總線
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    528

    瀏覽量

    39864
  • 相控陣天線
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    46

    瀏覽量

    9425
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

    使用雙音法測試內(nèi)置本振的相控陣天線

    相控陣天線已廣泛應(yīng)用于移動通信和衛(wèi)星通信,在OTA暗室中使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行校準(zhǔn)、無源和有源測試已經(jīng)較為成熟。但對于內(nèi)置本振的相控陣由于輸入輸出頻率不一致且本振無法接入,常規(guī)測試方法無法進(jìn)行穩(wěn)定
    的頭像 發(fā)表于 11-26 10:10 ?2648次閱讀
    使用雙音法測試內(nèi)置本振的<b class='flag-5'>相控陣天線</b>

    ?TE Connectivity OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三頻段全向陣列天線技術(shù)解析

    室內(nèi)或室外安裝的Wi-Fi 6E無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)而設(shè)計。TE 的 OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三頻段全向陣列天線具有集成式公頭N型連接器,嵌入天線底蓋,可直接安裝到接入點 (AP)。密封允許
    的頭像 發(fā)表于 11-05 10:30 ?295次閱讀

    Qorvo全新5G和衛(wèi)星通信陣列計算器助力天線設(shè)計

    為5G或衛(wèi)星通信(SATCOM)應(yīng)用設(shè)計一款高性能、高能效的天線陣列絕非易事。這需要深厚的專業(yè)知識、精確的計算,以及在廣泛的系統(tǒng)級權(quán)衡中取得平衡的能力。為助力工程師應(yīng)對這些挑戰(zhàn),Qorvo推出了一套專為現(xiàn)代RF和天線系統(tǒng)需求定制的交互式設(shè)計工具。
    的頭像 發(fā)表于 09-05 14:26 ?1696次閱讀
    Qorvo全新5G和衛(wèi)星通信<b class='flag-5'>陣列</b>計算器助力<b class='flag-5'>天線</b>設(shè)計

    科普 | 為什么低軌衛(wèi)星地面終端不能使用機(jī)械伺服天線?

    為什么低軌衛(wèi)星地面終端不能使用機(jī)械伺服天線?在低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)(如Starlink、OneWeb等)中,幾乎所有地面終端都采用了有源相控陣天線。相較之下,傳統(tǒng)機(jī)械伺服拋物面天線雖然技術(shù)成熟、成本低
    的頭像 發(fā)表于 08-29 17:17 ?436次閱讀
    科普 | 為什么低軌衛(wèi)星地面終端不能使用機(jī)械伺服<b class='flag-5'>天線</b>?

    MVG推出SpeedProbe DL解決方案:有源相控陣天線校準(zhǔn)速度提升至5倍

    系統(tǒng)高達(dá)5倍的校準(zhǔn)速度,顯著提升有源相控陣天線在防務(wù)領(lǐng)域的測試效率與性能。 MVG銷售總監(jiān) Per Noren 表示:“SpeedProbe DL解決方案 在IDEX展會上
    發(fā)表于 04-21 16:35 ?1344次閱讀
    MVG推出SpeedProbe DL解決方案:有源<b class='flag-5'>相控陣天線</b>校準(zhǔn)速度提升至5倍

    深度解析如何利用時延解決方案最大化相控陣性能

    本文將探討TDU在相控陣系統(tǒng)中的角色、它們與天線性能的關(guān)系,以及不同的設(shè)計考量如何影響系統(tǒng)效率。討論還將深入到TDU與移相器的集成、真時延技術(shù),以及波束寬度、掃描角和陣列尺寸之間的關(guān)系。
    的頭像 發(fā)表于 03-25 11:36 ?1744次閱讀
    深度解析如何利用時延解決方案最大化<b class='flag-5'>相控陣</b>性能

    RF天線原理介紹(值得收藏)

    波長是跟頻率成反比的,也就是頻率越高,天線越短。 ②傳播方向:第二個決定天線大小和形狀的因素就是無線電波傳播的方向。如果要在各方向同等接收
    發(fā)表于 03-14 09:21

    真時延技術(shù)深度解析

    相控陣天線通過移相器、真時延或二者的組合,使合成波束更精確地指向陣列轉(zhuǎn)向角度內(nèi)的所需方向。本文將介紹這兩種方法,以及更寬帶寬的天線陣列是如何推動真時延在其系統(tǒng)設(shè)計中的應(yīng)用。
    的頭像 發(fā)表于 03-13 10:27 ?1357次閱讀
    真時延技術(shù)深度解析

    拆了星鏈終端第三代,明白這相控陣天線的請留言!

    一談起低軌衛(wèi)星,大家勢必會說起馬斯克的星鏈。一談起相控陣天線,大家還是繞不開馬斯克的星鏈。星鏈給大家打了個樣,一眾企業(yè)在模仿,試圖實現(xiàn)超越和跟隨。最近,拆了一臺第三代星鏈終端。但是,看不懂,完全
    的頭像 發(fā)表于 03-05 17:34 ?5619次閱讀
    拆了星鏈終端第三代,明白這<b class='flag-5'>相控陣天線</b>的請留言!

    羅德與施瓦茨和京瓷合作展示毫米波PAAM的OTA特性測試技術(shù)

    京瓷(Kyocera)開發(fā)了一款創(chuàng)新的毫米波相控陣天線模塊(PAAM),能夠同時在不同方向上以不同頻率生成多個波束。這些PAAM將應(yīng)用于5G FR2基礎(chǔ)設(shè)施部署中,例如支持不同運(yùn)營商在不同頻段上運(yùn)行
    的頭像 發(fā)表于 03-05 16:23 ?885次閱讀

    VirtualLab應(yīng)用:Ince-Gaussian光束產(chǎn)生渦旋陣列激光束的觀測

    Fusion中建立系統(tǒng) 系統(tǒng)構(gòu)建塊-光源 系統(tǒng)構(gòu)建塊-組件和檢測器 渦旋陣列激光束產(chǎn)生的模擬 光源中使用不同模態(tài)階數(shù)生成渦旋陣列 橢圓度參數(shù)對渦流陣列方向
    發(fā)表于 02-18 08:49

    FRED應(yīng)用:透鏡的設(shè)計

    簡介 透鏡,通常也被稱作軸對稱棱鏡,是一種擁有一個圓錐面和一個平面的透鏡。透鏡常用來產(chǎn)生強(qiáng)度分布為貝塞爾函數(shù)型的光束或者一個圓錐形的非發(fā)散光束??梢杂糜诩す獯蚩?光學(xué)穿孔,光學(xué)捕獲,光學(xué)相干
    發(fā)表于 01-14 09:47

    FRED應(yīng)用:透鏡的設(shè)計

    簡介 透鏡,通常也被稱作軸對稱棱鏡,是一種擁有一個圓錐面和一個平面的透鏡。透鏡常用來產(chǎn)生強(qiáng)度分布為貝塞爾函數(shù)型的光束或者一個圓錐形的非發(fā)散光束??梢杂糜诩す獯蚩?光學(xué)穿孔,光學(xué)捕獲,光學(xué)相干
    發(fā)表于 12-19 12:39

    用平面制造100μm深10μm寬的高縱橫比硅通孔

    為了消除傳統(tǒng)貝塞爾光束的旁瓣引起的燒蝕,利用WOP平面鏡/平板透鏡定制飛秒貝塞爾光束。定制的飛秒貝塞爾光束可用于在100μm厚的硅基襯底上制造直徑約10μm高深寬比硅通孔的2D陣列,激光加工通孔
    的頭像 發(fā)表于 12-09 16:52 ?1867次閱讀
    用平面<b class='flag-5'>錐</b>制造100μm深10μm寬的高縱橫比硅通孔

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:Ince-Gaussian光束產(chǎn)生渦旋陣列激光束的觀測

    Fusion中建立系統(tǒng) 系統(tǒng)構(gòu)建塊-光源 系統(tǒng)構(gòu)建塊-組件和檢測器 渦旋陣列激光束產(chǎn)生的模擬 光源中使用不同模態(tài)階數(shù)生成渦旋陣列 橢圓度參數(shù)對渦流陣列方向
    發(fā)表于 12-09 13:00