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Flap--free LASEK和Flap--free Epi.LASIK治疗中、低度近视临床效果比较.pdf

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Flap--free LASEK和Flap--free Epi.LASIK治疗中、低度近视临床效果比较.pdf

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文档介绍

文档介绍:南京理工大学
硕士学位论文
单通道电子跟踪天线与低噪声放大器的研究
姓名:李觅
申请学位级别:硕士
专业:通信与信息系统
指导教师:盛卫星;王昊
20090625
摘要对目标的探测与跟踪是雷达的主要任务之一。传统的单脉冲定向方法原理是用几个独立的接收支路同时接收目标的回波信号,然后再将这些信号加以比较,以取得目标在这个平面上的角误差信号。通常情况下,一维单脉冲定向需要两个独立的接收支路,二维定向则需要三个独立的接收支路。与此同时,在后端也需要同样数目且一致性很高的通道接收模块,这给后端设计提出了较高的要求。本文提出了一种新型的单通道电子跟踪天线阵列。天线阵列由⒋诱笞槌伞通过对子阵进行时序相位权重处理,每个子阵的幅度和相位分布可以从最终的单通道输出恢复。通过数字信号处理,恢复出来的幅度和相位分布可以用来做和、差方向图。与单脉冲系统相比,不再需要传统的高频比较网络,接收通道数目也从跫醯。本论文设计并制作了电子跟踪天线的原型阵列,通过测试,符合设计初衷。此外,本论文还设计了基于场效应管的ǘ蔚驮肷糯笃。放大器采用双级设计,在软件的优化设计和仿真分析中,肷凳∮,同时增益平坦度在凇关键词:电子跟踪,单通道,时序相位权重,低噪声放大器硕士论文单通道电子跟踪天线与低噪声放大器的研究
,琹甌,琣硕士论文甌琣甎,—瑆猘甌·.,...猠瑆,.:,
川贳辉耲歹日学位论文使用授权声明声南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。或上网公布本学位论文的部分或全部内容,可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。研究生签名:
髀论文的研究背景天线是任何无线电系统中不可或缺的重要组成部分,作为无线电波的入口和出口,它完成无线电波的接收和发射工作。从百年前无线电诞生至今,天线技术发展迅速,日趋成熟。但我们必须认识到,伴随着科学技术的不断进步,人们对天线在性能、成本、小型化等诸多方面提出了更加苛刻的要求,这也成为现在天线技术发展的一个热门方微带天线的提出源于年,德尚瓺淌谔岢隼梦⒋叩姆来制成微带天线的概念【,是在世纪年代初才研制成功。之后世界各国的研究人员对微带天线的贴片形状、馈电技术、基板构造和阵列排列等方面做了大量的研究,微带天线在理论与应用的广度和深度上都获得了长足的发展。由于微带天线具有重量轻、体积小、成本低、便于共形、容易组织大量生产等诸多优点,如今已广泛应用于卫星通信、指挥和控制系统、导弹遥测、多普勒雷达、卫星导航接收机、生物医学辐射器等随着集成电路技术的发展,使无线电设备的体积大大缩小。与此同时,对天线的小型化要求也日益迫切。各种减小天线体积的方法,如用包括导体在内的集总原件、高介电常数材料对天线进行加载,利用天线周围环境、新的天线结构实现天线小型化等技术,已经广泛应用于天线工程特别是移动通信领域中。而微带天线特有的平面结构、低剖面、重量轻等优点,成为小型化天线的一个重要方向【俊传统的机械扫描天线存在速度慢的缺点,在大型雷达天线中显得尤为严重。为了实现雷达波束在一维或两维空间快速扫描切换,广泛采用电扫描技术来替代机械扫描,波速切换时间低至微秒量级。常见的点扫描技术主要有:相位扫描、频率扫描、时延扫描对目标方位的探测是雷达的主要任务之一。早期应用于目标定向广泛的方法是圆锥扫描法、线性矫扫描法和方向图连续转换法,它们都是用单通道的定向器来定向的。在这些方法中,信号源的方位信息是从对方向图不同的天线所连续接收到的信号加以比较来提取的。这时,回波信号的调制深度就决定了定向误差的大小,相位则决定了目标对天线轴的偏离方向。因为用调制方法来形成误差信号时,需要接收一系列的回波脉冲,所以这种定向法对于因目标有效反射面积随机变化而产生的回波信号的振幅起伏是很敏感的。这就是用波束作圆锥扫描和线性扫描或利用方向图进行连续转换的单支路向。众多领域以及开关波束切换。定向法的最严重的缺点之一【。硕上论文单通道电子跟踪天线与低噪声放大器的研究
自从世纪年代后期单脉冲雷达技术发展以来,这种情况得到了很大改善。此方法只需要一个回波脉冲,就可以给出目标角位置的全部信息,这也是“单脉冲ㄏ法这一术语的由来。也正是因为单脉冲雷达中只需要一个脉冲定向,所以回波信号的幅和导弹防御系统发挥着重要的作用。精确制导武器的出现,不仅要求雷达