雷达之SAR和ISAR雷达的基础知识
合成孔径雷达(SAR)和逆合成孔径雷达(ISAR)是使用雷达绘制静止物体(通常为地形)的方法。SAR/ISAR系统部署在飞机或卫星上,它们相对于地球表面或任何可能静止的物体或地形进行高速移动。SAR/ISAR得益于以下现象:相对于地形水平方向上的物体和/或天线,或者天线(如果天线是静止的),使得天线看起来比实际孔径大得多。逆合成孔径雷达(ISAR)主要用于监视(海事监视和船舶分类)和天文观测,其中合成孔径雷达(SAR)常用于地形测绘。… 阅读全文
合成孔径雷达(SAR)和逆合成孔径雷达(ISAR)是使用雷达绘制静止物体(通常为地形)的方法。SAR/ISAR系统部署在飞机或卫星上,它们相对于地球表面或任何可能静止的物体或地形进行高速移动。SAR/ISAR得益于以下现象:相对于地形水平方向上的物体和/或天线,或者天线(如果天线是静止的),使得天线看起来比实际孔径大得多。逆合成孔径雷达(ISAR)主要用于监视(海事监视和船舶分类)和天文观测,其中合成孔径雷达(SAR)常用于地形测绘。… 阅读全文
与所有波导一样,脊波导以横向波的形式承载电磁辐射。互连和射频设备中使用的大多数波导的基本模式是横电波(TE)模式,在传播方向上没有电场。这意味着电场从一个侧壁指向另一个侧壁,或者垂直于波导。在电场的作用下,通过改变侧壁之间的距离,可以调整波的传播,使之与典型的两侧均为平壁的波导具有不同的特性。… 阅读全文
虽然5G可以提供无处不在的高速体验,与4G系统相比,性能也大幅提升,但要达到预期目标,必须对基础技术和基础架构进行必要的升级。其中一个领域便是定时和同步。为了实现针对高阶调制技术、带内载波聚合(CA)、多输入多输出(MIMO)、下行链路协作多点(CoMP)传输/接收和上行链路CoMP的理想5G网络响应能力,驱动发射器、接收器和调制器/解调器功能的各个电路之间的同步需要更严格的同步规范。… 阅读全文
线性调频雷达是一种使用调频和脉冲压缩的雷达(这可能会让许多人感到困惑,因为线性调频也被用作“脉冲压缩”的同义词),它将调频和脉冲雷达的能力相结合。与简单的脉冲雷达相比,线性调频雷达的一些优点是增加了距离、提高距离分辨率、使用更低的峰值输入功率以获得同等性能、增强抗噪性、减少电源电压以及使用稍微更抗干扰性的雷达架构。… 阅读全文
连续波(CW)多普勒雷达可以通过调频来增强。这种雷达被称为调频连续波(FMCW)雷达。调频技术支持检测距离和目标速度,以及区分多个目标的能力。简单的连续波雷达只能分辨目标的速度,缺乏距离定时检测。速度测量功能的工作原理类似于简单的CW雷达,在CW雷达中,发射的信号通过混频器与接收信号进行连续比较。由此产生的频差与多普勒效应导致的目标的速度直接相关。… 阅读全文
脉冲雷达是一种传感系统,它利用物体反射的高功率脉冲信号来确定它们与雷达天线的距离。脉冲雷达的基本工作原理是脉冲调制器产生短脉冲,然后放大。放大的脉冲然后通过双工器或开关电路到达脉冲雷达天线。然后,脉冲在空气中传播,直到它击中能够反射射频能量的物体。在反射物体上产生的一些反射与雷达天线相互作用,产生电信号。该信号通过双工器或开关被传导到脉冲雷达的接收器部分,在发射的脉冲通过双工器/开关后立即切换其方向。接收到的信号用低噪声放大器放大,因为雷达接收信号往往很弱。然后,放大的RF信号通常被混频成中频(IF)信号,该中频(IF)信号然后被发送到检测器,该检测器测量原始脉冲发射和接收信号到达之间的时间差。发射和接收之间的时间差决定了脉冲的飞行时间,从而决定了物体距离雷达有多远。… 阅读全文
射频同轴连接器,尤其是微波和毫米波同轴连接器,在高速数字和精密传感应用中的使用越来越多,还有一个日益增长的趋势是朝着高度紧凑和互连密集的微波和毫米波系统发展,例如用于5G的多输入多输出(MIMO)天线和有源电子扫描阵列(AESA)雷达天线。这些新系统往往需要同轴连接器,以便以最小的损耗和机械强度在印刷电路板(PCB)之间提供互连。… 阅读全文
波导放大器,或全波段/多波段波导放大器,是封装在具有波导或同轴互连器件的组件中的放大器。虽然波导互连在波导放大器中更为常见,但一些波导放大器具有同轴互连器件,但在给定的波导频带上仍按规定工作。波导放大器的主要特点是,它们被设计成在整个波导频带或几个波导频带上提供特定的性能,具体取决于设备。… 阅读全文
倾斜匹配同轴电缆组件是一种新兴的解决方案,其利用同轴电缆技术实现高速数字信号应用。这些应用要求高速协议发送器和接收器电路(如SERDES、USB 3.1、以太网和PCIe)之间的精确时序。通常需要通过严格的测试来排除信道中的信号完整性问题,例如抖动、偏斜或串扰。考虑到这些最新标准的扩展吞吐量,同轴电缆组件和微波测试设备更常用于测试高速数字信号设备和电路板。… 阅读全文
尽管受全球疫情影响,3GPP Release 16和Release 17的推出日期已经延迟了3个月,但3GPP Release 17规范将解决的问题仍有很好的前景。Release 16的目标是引入独立的毫米波5G规范,而Release 17的重点是将蜂窝服务的效用扩展到各种新应用。本质上,Release… 阅读全文