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10 个结果
  • 简介:研究了多个阵元在辐射相同单频信号时可能产生的效果,仅是阵列在电子信息传递中所起作用的一部分研究。可以用信号的强度和发射方向来表示合成电磁场远场效果,它们都是阵列馈电的函数。分析表明,合成电磁场可以表现为信号来自阵列所占方向跨度中的某一点,也可以表现为来自这个跨度外的某一点。具体地给出了这种阵列外虚假源的一般规律。

  • 标签: 相参阵列 阵列馈电 虚假源
  • 简介:为产生伪随机编码雷达波形,提高雷达低截获概率(LIP)和电子反干扰(ECCM)性能。针对logistic、fulllogistic、Kent三类最具代表性的映射所产生的混沌序列,在大量仿真基础上,对由此三类混沌序列获得的二码相关性、平衡性及游程性等性能进行了比较分析,并给出了相应的仿真结果。研究表明三类混沌序列,都具有较好的伪随机特性,由此均可获得产生雷达波形的理性混沌二码,Kent序列和fulllogistic序列的综合性能较好。

  • 标签: 混沌序列 二相码 性能分析 雷达波形
  • 简介:多入多出(MIMO,MultiinputMultiout)雷达可通过发射正交信号形成空间宽波束,实现对目标的大视场凝视获得对目标的长时间观测。利用长时间的回波脉冲进行相参积累,雷达接收的信噪比将会大大提高,从而具有潜在的提高对隐身目标的发现能力。但是长时间观测也导致了目标回波的相关特性、起伏特性、频率特性的复杂化,这些新的情况导致了传统的动目标检测算法的性能退化或不能使用,使得目标积累检测方法必须与目标的运动模型相结合,才可实现对同一目标的有效的能量积累。综合讨论了长时间参积累下出现的问题,现有的解决方法的基本思想和优缺点,并简单地做了评价。

  • 标签: 凝视 长时间相参积累 检测
  • 简介:<正>1引言增压流化床燃烧联合循环(PFBC-CC)具有高于41%的发电效率,比常规燃煤电站约38%的发电效率高了不少。煤在燃烧时释放的90%以上的硫可以被脱硫剂除去,同时温度可以维持在低于900℃情况下燃烧;而这一温度低于氮氧化物形成和煤的灰份结渣的起限,有助于燃煤锅炉无需添加污染控

  • 标签: 中试电站 密相区 PFBC-CC 保护套管 温度测量 电偶
  • 简介:提出了一种基于比法的5阵元天线阵列测向算法,并对该算法进行了误差仿真分析。仿真结果表明,该算法虽具有较高精度,但在特定的方位角范围内会引起较大误差。针对该缺点,采用了旋转参考阵元方法,使得该测向算法在全方位角范围内获得了均匀分布的误差估计值,其均方根误差小于0.1°。

  • 标签: 测向算法 5阵元天线阵列 比相法
  • 简介:为定量验证岸基对海警戒雷达检测录取性能,提出了低分辨率非参雷达的海杂波仿真方法。该方法通过分析海杂波与目标的统计特性,基于零记忆非线性变换法给出了符合瑞利分布、相关性可控且具有强杂波调制的海杂波生成法,并给出了信噪比可调、符合斯威林起伏与形态调制和可按规划路径机动的目标生成法。试验结果表明,该方法能较好仿真此类雷达海杂波,可用于检测雷达录取性能与模拟器设计。

  • 标签: 雷达海杂波 低分辨率非相参雷达 瑞利分布 零记忆非线性方法 强杂波调制
  • 简介:目前,海杂波的电磁特性研究主要分别在幅度统计特性和功率谱特性两方面进行,这已不能满足海杂波背景下开展参积累研究时对仿真数据的需求,完全随机产生的海尖峰也与实际场景不符。本文针对海杂波仿真面临的问题,开展了连续多脉冲参海杂波的仿真方法研究,给出了一种包含海尖峰重排、脉间相关处理和谱型滤波等过程的仿真方法。并对仿真模型获得数据与实测数据比较分析。实验结果表明,本文给出的方法可以很好地描述海杂波的幅度分布、多普勒以及相关特性,可以作为进一步开展海面回波参积累研究的仿真数据来源。

  • 标签: 海尖峰重排 脉间相关处理 多普勒谱型滤波
  • 简介:信号发生器电路虽然是应用最基础最广泛的电子器件,它的各项指标要求和性能对整个电子系统的稳定工作及精度至关重要,传统的模拟信号源在输出频率、波形幅度、相位及稳定度等指标已很难满足目前的使用要求。中国电科47所根据数字频率合成(DDS)技术研制的LM47112三正弦波电路,没有采用成本高、工艺繁杂的线性电路及目前流行的PAG等器件,实现了器件的高精度和高稳定性。文章较为详细地介绍了其设计思路及对所选用的器件的实验分析和计算,同时还给出了该电路的试验结果和专用电路,以满足不同使用者的要求。

  • 标签: 正弦波 分频器 加权电阻 相位
  • 简介:本文详细介绍一种高性能交流三电源故障监测方法的原理和程序设计方法。利用结构简单,工作可靠的检测电路,直接从交流三电源取得反映序特征的有序循环数列,并据此分析判断出错和缺故障,并指明所缺哪一。这在计算机工业控制系统的故障自诊断申是很有实用价值的。

  • 标签: 相序 错相 缺相 自诊断