手机浏览器扫描二维码访问
其余众人见状,也顺势围到了桌子边上。
“如果双通道信号采用正交设计,那么本质上还是只能对瞬时带宽做出一倍的提升,虽然相比于单通道drfm已经降低了对adc和ram的性能要求,但这样做的还是不够彻底。”
“但我们可以考虑放弃分相采样或者分时采样的思路,设计多个窄带的drfm子系统,按频段分路,每一路与一个压控振荡器(vco)再进行混频,输出基带模拟信号由一窄带drfm子系统进行处理,这样就可以几乎完全规避对于drfm的带宽要求,采样频率也可以降为原先的几分之一。”
此时常浩南手中的铅笔在郭林看来,宛如一根魔法棒一般,笔尖和纸面交汇之处随着前者画图的动作而不断飞出奇迹。
这一次的电路原理比较复杂,所以常浩南画了有一会才最终完成。
“这么设计从理论上确实是可行的,但工程上如果增加这么多的硬件,那新增的每个部分都会带来系统误差,叠加起来产生的底噪和信号畸变必定非常严重。”
相比于还在分析原理图的郭林,徐洋倒是已经开始思考这个思路的可行性问题了:
“别的不说,这几条通道之间的不一致性就需要进行相位级补偿,对于双通道系统来说,还可以考虑共用一个参考时钟实现通道间相参,这样虽然规避了高规格的adc和ram,但是通道数增加对于参考时钟的要求又会提升,我们还是造不出这个东西。”
“你说的这个用参考时钟的多通道技术一般是用在示波器上面的,干扰机的drfm架构比示波器复杂得多,别说我们,估计美国人也没办法单靠时钟性能走通这条路线。”
这个思路之所以被系统认为可以走通,自然是因为常浩南早就考虑过了这方面的问题。
“所以我们接下来要做的,就是对各种误差因素分别进行补偿。”
“比如可以采用校准和补偿相结合的办法在基带对采样数据进行失真修正,分别对每个通道内的幅频特性及群延时特性误差进行抑制,从而保证重构信号与原始信号接近。”
“那么相位差问题呢?”
“相位差没有太多取巧的办法,但可以进行测量,或者说,进行常精确的预估,从而提前进行修正。”
常浩南在周围惊愕的眼神中边写边解释:
“假设我们通过数模转换器发送一个斜率为k的宽带脉冲信号,该信号通过反馈支路到达射频输入端,经合路器、带通滤波、下变频、低通滤波后,被dac采集到信号处理器内部与原始发射信号进行stretch去斜处理。由于两个信号之间存在延时差,因此就会得到一个单频输出Δf,该频率即可以基本代表输入-输入过程中间的延时量:Δt=Δfk。”
“就……这么简单?”
旁边的一名工程师惊讶地发现自己竟然能听懂。
他本以为会面对一套像是天书一样的理论,然后需要回去研究几天才能明白。
“我现在只是单纯讲一下原理肯定简单,但后面还需要具体考虑补偿的算法,工作量还是不小的。”
放下铅笔的常浩南耸了耸肩,旁边的郭林极有眼力见地递上了一杯温度正好的茶水。
给大佬递茶.jpg
“常工喝口水。”
常浩南端起杯子一饮而尽:
“当然了,就算是在最理想的状态下,也不可能做到完全消除多频段之间的误差,尤其是对于宽带跨通道信号,频段交界点处产生的信号失真是从原理上就一定存在,而且越叠加越多的,所以我们也不能无限制地做它二十三十个通道,那样恐怕连开机自检都过不去。”
“我目前的计划是,用我们能搞出来并且能稳定封装的350m,弄上10个并行通道,这样哪怕算上频段交界处的带宽损失,也基本可以实现2.5ghz左右的带宽覆盖。”
“那也不少了啊……”
14所的主业就是搞雷达的,对于这种东西自然是足够敏感:
“只要能覆盖住6.5-9ghz这个频率范围,就足够应付绝大多数对空雷达使用的c波段和x波段信号。”
尽管x波段的中心点在10ghz上,但考虑到衰减问题,实际上大多数雷达都不会采用过高的频率,9ghz已经足够用了,并且在通信领域,x波段的下沿会延伸到7ghz附近,6.5-9ghz的选择还可以顺便对某些特定卫星通信进行精确的定向干扰。
“如果重构信号补偿算法做得足够好,这个范围应该还有潜力可挖。”
徐洋在自己的专精领域还是能跟上常浩南思路的。
“现在最大的问题是设备的体积和重量会比双通道正交设计更大一些,而且也很难控制发热量和耗电量,想做成l005那样不占重载挂点的自卫吊舱是不用想了,好在咱们这个东西的性能要比l005强得多,一个编队里面有一架飞机挂两个,基本上就可以掩护整个机群。”
常浩南在纸上随手画了个扁长条形状的吊舱,然后又在头部画了个小风扇样式的东西:
“不过,反正我们现在也是挂在飞机上用,在头部加个冲击式发电机多少能解决一些供电问题,至于散热也可以靠引入空中的低温冷气解决。”说着他又在纸上画出了一个类似飞机的轮廓,只是画功一般让人有些分辨不清是歼8c还是歼轰7。
重生1991:开局迎娶绝美班长 小仙来也~福来禄至 开局暴富的悠闲生活 攻无不克 美人骨,山河娇 华娱:当导演从改志愿开始 离婚后,总裁夜夜跪地求复婚 重生之逆天小护士 皇帝的小姨父爷爷 无敌兵王 冒牌祸 开局满级天赋,我怒斩未婚妻 将门王妃:摄政王的掌中娇太魅 水浒之狄家将 领主:开局迎娶恶役千金? 无敌女朋友 432赫兹 天选系统:带着老公逆袭 重生藩王:我有一款辅助系统 说她虚荣要退婚,真退了他又哭了
无论做错什么都会被原谅,因为我实在是太美了!一个魔法公主的全新世界之旅。一个融合了诸多影视作品和游戏的漫威世界。Ps老扑街了,质量有保证。Ps群号639,265,715如果您喜欢漫威的公主终成王,别忘记分享给朋友...
霸总萌宝甜宠双强追妻火葬场五年前,隐婚三年的丈夫携白月光高调回国第一件事就是和锦初离婚。锦初净身出户,意外怀孕和母亲生病的双重打击,迫使她只能将体弱多病的老四留给前夫,带着其余三个孩子人间蒸发。五年后,她超强马甲附体,带着三个天才萌宝强势回归,曾经不可一世的前夫却对她屡次纠缠,锦初,从前你抛夫弃女...
方开阳大学毕业,主动要求回到自己家乡,一个五线小城市,被分配到供暖公司,对他来说,就是杀鸡用了宰牛刀!他在月老山巧遇乡下青年付小欢,从此结下情缘。两人合作,一个在台前,一个在幕后,开起...
嫡女无双妖孽王爷请让道简介emspemsp嫡女无双妖孽王爷请让道是青霞云的经典其他类型类作品,嫡女无双妖孽王爷请让道主要讲述了一朝重生,凤凰涅槃,朝堂之上,能言善辩,一挽狂澜。医术武功青霞云最新鼎力大作,年度必看其他类型。PO1...
1V1双洁意外得到金手指的顾笙万万没有想到自己会乐极生悲,穿越成男频七十年代致富文里的路人甲。虽然上有极品后奶奶,下有重生小姑姑,可顾笙也不是吃素的,耍的她们团团转。而且原主弟弟是未来著名大学教授,妹妹是未来著名服装设计师,爸爸是未来企业家。顾笙嘿嘿一笑,都是未来的大佬,这可不就是躺赢的人生。于是顾笙开始撸起袖子养大佬,还不忘找回失忆的大佬爸爸,没成想自己居然变成了女大佬。当顾笙决定抱好锦鲤小竹马的大腿时,傅瑾傲娇冷哼你见过哪只锦鲤有腿?顾笙声音娇软那我抱紧你吖~如果您喜欢穿进年代文后我躺赢了,别忘记分享给朋友...
乌竹叶是个孤儿,她从小努力学习,终于考上心仪已久的京大,却在报到当天被货车撞死。死后绑定了一个探案系统,为了回到自己所在的世界,找出杀害自己的凶手,乌竹叶努力穿越不同的小世界,做探案任务,只为了早日攒够100万积分。然而,系统对她也有所保留,互相利用,鹿死谁手还未可知。第一个故事连续失踪案(完结)第二个故事新...