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841.
接收机的非理想性对复相关值测量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了矩形模型接收机频率响应的非理想性对综合孔径微波辐射计复相关值测量的影响.频率响应非理想性包括中心频率不一致、带宽不一致、群延迟不一致、本振相位不一致及带内波动,它们通过条纹洗涤函数产生复相关值测量误差.分析结果表明,群延迟不一致与本振相位不一致是产生复相关值相位误差的主要原因,中心频率不一致、带宽不一致、群延迟不一致及带内波动是产生复相关值幅度误差的主要原因,通过噪声注入法可校正这些幅度和相位误差,并用以上理论对北航二维综合孔径微波辐射计(BHU-2D)校正前后的误差进行了估计. 相似文献
842.
提出了一种基于频率分集阵列多输入多输出(FDA-MIMO)的距离欺骗干扰鉴别方法。FDA-MIMO中,目标回波在阵元间产生的相位差及空间角频率与距离、角度呈线性关系,而假目标不满足该关系。本文对目标回波和多类假目标在FDA-MIMO接收端的相位差、空间角频率进行了理论推导,详细分析了上下变频、匹配滤波、信号混合、移频等因素的影响,给出了假目标鉴别的具体流程。理论分析及仿真结果表明,该方法能准确提取混合信号的相位差及空间角频率信息,有效对抗多种类型的转发式欺骗干扰。 相似文献
843.
超流体量子干涉陀螺采用热驱动方式时,陀螺内部流量、压强、温度多参数变化及相互影响,致使加热电阻功率与超流体在弱连接处形成的约瑟夫森频率关系复杂。为了保证陀螺持续稳定的工作在约瑟夫森频率下,必须对陀螺内部约瑟夫森频率的形成机理进行精确建模。针对超流体陀螺热驱动工作方式,首先,从陀螺内腔流体的熵变角度出发,建立了陀螺的温度变化、压强变化和输入-输出模型;然后,仿真分析了在恒定加热电阻功率和线性时变加热电阻功率时超流体陀螺温度和压强随时间的变化特性,对比不同加热电阻功率对陀螺的化学势差和约瑟夫森频率的影响,得出加热电阻功率的工作区间以及约瑟夫森频率的范围;最后,探索分析了约瑟夫森频率对超流体陀螺输出和陀螺精度的影响。 相似文献
844.
工艺参数对频率选择表面传输特性试验研究 总被引:2,自引:1,他引:2
制造加工曲面频率选择表面FSS(Frequency Selective Surface)的工艺参数不同会产生FSS中心谐振频率漂移以及传输系数降低.以有限大平板FSS试件为基础,利用矢量网络分析仪PNA 8363B组成的测试系统,研究了在相同条件下加工工艺、FSS附加导电层以及FSS表面电阻率对有限大平板FSS传输性能的影响规律.结果表明,不同加工方法使得平板FSS的中心谐振频率产生漂移,该差异可能是FSS单元边缘毛刺影响的结果,该影响对FSS在各种入射角条件下的传输损耗等性能也略有影响;导电层表面电阻率对FSS的传输系数有较大影响,方块电阻越大传输系数越低,且FSS中心谐振频率也有差异;附加导电层对FSS传输特性的影响不大. 相似文献
845.
自适应OFDM采样频偏估计算法 总被引:1,自引:0,他引:1
修正了基于数据判决的采样频偏估计公式,提出一种自适应采样频偏估计算法,利用离散导频估计频偏变化,从而得到参与估计的数据符号间隔,并且同时使用信道估计结果和接收数据对采样频率偏差进行估计,达到提高估计精度的目的.仿真表明,在高斯白噪声信道下,新算法估计精度比基于数据判决算法和基于离散导频算法高3 dB左右;在多径信道下,新算法的估计精度比其他两种算法提高5 dB以上.实验结果表明,该算法的星座收敛速度快,提高了接收机性能. 相似文献
846.
P.K. Karmakar M. Maiti S. Sett C.F. Angelis L.A.T. Machado 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2011
A multi-channel microwave radiometre (make: Radiometrics Corporation) is installed at Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais–INPE, Brazil (22°S). The radiometric output of two channels of the radiometer in the form of brightness temperature at 23.834 GHz and 30 GHz, initially, were used to find out the ambient water vapor content and the non-precipitable cloud liquid water content. The necessary algorithm was developed for the purpose. The best results were obtained using the hinge frequency 23.834 GHz and 30 GHz pair having an r.m.s. error of only 2.64. The same methodology was then adopted exploiting 23.034 GHz and 30 GHz pair. In that case the r.m.s. error was 3.42. These results were then compared with those obtained over Kolkata (22°N), India, by using 22.234 GHz and 31.4 GHz radiometric data. This work conclusively suggests the use of a frequency should not be at the water vapor resonance line. Instead, while measuring the vapor content for separation of vapor and cloud liquid, one of them should be a few GHz left or right from the resonance line i.e., at 23.834 GHz and the other one should be around 30 GHz. 相似文献
847.