久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

實時延遲與移相器,推動相控陣設計的兩項關(guān)鍵技術(shù)

發(fā)布時間:2022-12-08 來源:ADI 責任編輯:wenwei

【導讀】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。所以,對于高IBW應用,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,特定的移相器設置會導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。


1668410548657920.png


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,會導致約8.11°的波束斜視。很明顯,即使在雷達應用中,TTD也是更合適的選擇。可以說,相比TTD,PS的設計簡單和成本優(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)。


1668410523275339.png


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°。


1668410510442411.png


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。


1668410409990843.png


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計PS,根據(jù)所需的時間分辨率設計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。基于PS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。


27.png

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


28.png

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


29.png

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。


1668410367360445.png

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。


1668410265282310.png


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計挑戰(zhàn),且會導致TTD中設置多個延遲級。


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)的成本和復雜性,但會導致更高的掃描損耗,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,則應采用基于TTD的設計。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)字設計都可以消除TTD和PS,但這會導致系統(tǒng)成本升高。


在深入研究ESA設計面臨的無數(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。


ADI公司提供豐富的解決方案、平臺和產(chǎn)品組合,適用于各種應用中的所有模擬、數(shù)字和混合波束成形ESA,且能夠為整個信號鏈提供定制功率解決方案。


關(guān)于ADI公司


Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)在現(xiàn)代數(shù)字經(jīng)濟的中心發(fā)揮重要作用,憑借其種類豐富的模擬與混合信號、電源管理、RF、數(shù)字與傳感技術(shù),將現(xiàn)實世界的現(xiàn)象轉(zhuǎn)化成有行動意義的洞察。ADI服務于全球12.5萬家客戶,在工業(yè)、通信、汽車與消費市場提供超過7.5萬種產(chǎn)品。ADI公司總部位于馬薩諸塞州威明頓市。更多信息請訪問:http://www.analog.com/cn。


關(guān)于作者


Bilgin Kiziltas于2019年加入ADI公司,擔任現(xiàn)場應用工程師。他于2010年獲得伊斯坦布爾技術(shù)大學電子工程學士學位,并于2013年獲得中東科技大學電子工程系(RF、微波、雷達和天線課程)碩士學位。在加入ADI之前,他在Aselsan擔任了9年的RF設計工程師。



免責聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進行處理。


推薦閱讀:


碳化硅器件在UPS中的應用研究

xEV逆變器功能安全系統(tǒng)概念解決方案

微流控電阻抗檢測系統(tǒng),用于細胞無標記即時檢測

恒流負載導致的啟動故障

智能控制如何降低能耗

特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
精品99在线| 国产精品一区高清| 国产精品大片| 蜜桃视频在线观看一区二区| 亚洲精品2区| 久久中文字幕一区二区| 日韩福利视频导航| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 美女毛片一区二区三区四区| 久久精品亚洲人成影院| 欧美精品99| 午夜日韩av| 日本 国产 欧美色综合| 91亚洲无吗| 国产精品theporn| 成人台湾亚洲精品一区二区| 国产拍在线视频| 91精品精品| 伊人久久亚洲热| 综合干狼人综合首页| 日韩精品一区二区三区中文| 夜夜嗨一区二区| 欧美天堂亚洲电影院在线观看| 亚洲91精品| 1024精品久久久久久久久| 亚洲大全视频| 久久国产精品毛片| 日本午夜精品久久久久| 成人在线超碰| 亚洲天堂1区| 欧美综合国产| 国产美女视频一区二区| 欧美91在线| 婷婷综合六月| 夜夜嗨一区二区三区| 少妇精品久久久一区二区| 亚洲欧美日本日韩| 国产欧美亚洲一区| 久久精品毛片| 成人国产精品久久| 国产精品91一区二区三区| 亚洲丝袜美腿一区| 久久97久久97精品免视看秋霞| 久久久久国产精品一区二区| 亚洲综合小说| 最新亚洲国产| 精品视频国内| 黄色成人91| 欧美日韩亚洲三区| 欧洲av不卡| 天堂久久av| 夜夜精品视频| 日韩精品欧美| 69堂精品视频在线播放| 午夜久久美女| 国产在线不卡| 中文一区一区三区免费在线观| 麻豆精品网站| 亚洲精品四区| 日韩高清三区| 精品一区在线| 精品一二三区| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 久久九九国产| 国产精品久久久久77777丨 | 韩国三级一区| 国产精品白丝久久av网站| 中文字幕一区二区三区日韩精品| av高清不卡| 天堂va蜜桃一区二区三区| 蜜桃久久精品一区二区| 亚洲免费精品| 91麻豆精品激情在线观看最新 | 美女视频黄免费的久久| 精品一区二区三区中文字幕在线| 97精品视频在线看| 日本不卡一区二区三区| 亚洲精品在线二区| 成人精品高清在线视频| 国模精品一区| 中文字幕在线视频网站| 日韩免费高清| 99国产精品久久久久久久成人热| 欧洲在线一区| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅 | 亚洲中午字幕| 亚洲一级黄色| 久久亚洲成人| 影音先锋国产精品| 国产91一区| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 久久精品99久久久| 久久只有精品| 日本一区二区高清不卡| 国产精品丝袜xxxxxxx| 亚洲精品一级二级三级| 色欧美自拍视频| 91日韩免费| 免费在线观看日韩欧美| 精品久久亚洲| 国产欧美一区二区色老头| 日本少妇一区| 久久久久.com| 水蜜桃久久夜色精品一区| 欧美日韩亚洲一区| 久久久噜噜噜| 色88888久久久久久影院| 国产美女高潮在线| 激情婷婷综合| 欧美专区18| 一区二区自拍| 香蕉久久99| 9999国产精品| 国产精品天天看天天狠| 亚洲综合色婷婷在线观看| 国产日产一区| 精品视频一区二区三区四区五区 | 亚洲三级国产| 久久人人精品| 欧美亚洲专区| 久久精品av麻豆的观看方式| 欧美日韩精品一本二本三本| 日韩av一二三| 五月天久久久| se01亚洲视频| 日韩和的一区二在线| 精品午夜av| 国产欧美精品| 久久亚洲国产精品尤物| 日产欧产美韩系列久久99| 四虎4545www国产精品| 欧美成a人国产精品高清乱码在线观看片在线观看久 | 电影91久久久| 国产精品亚洲综合色区韩国| 97精品资源在线观看| 色老板在线视频一区二区| 欧美久久久网站| 亚洲精品国产精品粉嫩| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 色婷婷成人网| 美女精品在线| 久久香蕉国产| 午夜电影一区| 卡一卡二国产精品| 亚洲精品自拍| 国产精品男女| 国产不卡精品在线| 国产v综合v| 中文日韩欧美| 日韩高清一区二区| 四虎精品永久免费| 色在线中文字幕| 欧美精品一线| 精品中文一区| 日韩影片在线观看| 91九色综合| 日韩精品中文字幕吗一区二区| 韩国精品主播一区二区在线观看| 欧美日韩国产亚洲一区| 亚洲精品在线二区| 精品久久一区| 国产精品av久久久久久麻豆网| 久久国产精品久久久久久电车| 国产亚洲字幕| 国产自产自拍视频在线观看| 久久精品国产大片免费观看| 一区在线免费| 免费国产自线拍一欧美视频| 日韩欧美美女在线观看| 老司机免费视频一区二区| 欧美中文一区二区| 欧美91精品| 在线视频精品| 国产欧美一区二区三区精品观看| 在线中文字幕播放| 夜夜嗨一区二区| 毛片不卡一区二区| 免费在线成人| 国产极品一区| 日本成人精品| 中文在线免费视频| 国产亚洲高清视频| 在线一区av| 四虎4545www国产精品| 欧美一区二区性| 色婷婷亚洲mv天堂mv在影片| 毛片在线网站| 一区二区三区国产在线| 久久精品国产一区二区| 亚洲欧美高清| 国产一区二区三区不卡视频网站 | 在线国产日韩| 国产在线一区不卡| 亚洲精品护士| 亚洲性色av| 精品三级久久| 国产视频一区二区在线播放| 久久亚洲二区| 国产在线欧美|