手机浏览器扫描二维码访问
第248章频分多通道,规避高规格元器件
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35omhz带宽dRFm,弄上1o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1oghz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,而且也很难控制热量和耗电量,想做成Loo5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Loo5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。”
薄总,再倔,太太就要嫁人啦! 飞升管理员 星际:从清洁工开始 乖巧小仙女把病娇神尊虐成狗 四合院之光 我的脑洞成真了 最完美生物 斗罗:武魂锤石,无限叠加被动 究极传导恐兽屹立在斗罗大陆之上 我掌控万灵 离婚后,我和老婆都重生了 上恋综后,假千金闪婚千亿继承人 超凡大谱系 快把我爸带走 豪门弃妇不当对照组后躺赢了 全村就我一个凡人 被骂丧门星?全村哭唧唧求我带飞 大国院士 斗罗:当千仞雪不恋爱脑后 腰软知青在年代和忠犬糙汉贴贴
夫人,主子他和七皇子打起来了!拿剑来!夫人,主子他要御驾亲征了!你退后,我来!别家都是保护男主外女主内,东陵烁的夫人却是赫赫有名女战神,他日常就是,夫人战力爆表快来保护我!楚南玥女扮男装征战沙场,却被至亲算计的缠绵病榻,中毒而亡!重活一世,她自揭身份获封大将军,报复渣男贱女,彻底脱离楚家,手握黑甲精骑和南境三十万雄兵,无人敢惹,却被东陵烁给吃的死死的PS甜文,一路...
茫茫宇宙,星河浩瀚,拥有无限可能。有大能者,制作幻天珠以便搜寻能够帮助探索更高宇宙的人。人生坎坷,命运飘渺,强者之路乃掌控命运,且看南宫风如何踏上改变自己命运的道路。...
林媛穿越了,悲剧的发现自己,竟然穿成了一个农家寡妇,家里不仅穷得叮当响,下面竟然还有四个儿子,两个儿媳,一个孙女,外带两个侄女一个侄儿,这么多人等着张口吃饭!怎么办?为了不给穿越大军丢脸,撸起袖子,赚钱养家,发家致富!...
★全文已结局,本书出版名为弃妃不好当,2010年10月已经出版上市~全国各大正版书店有售!-二十一世纪演员苏落落,穿越到古代重新生活!有她这么倒霉的吗?穿越就穿越吧,还碰到这该死的男人,冷情的告诉她嫁入了王府既不再是公主更不配当王妃!吼!哪里有这么霸道冷血的男人?身体的原主人竟是明睿皇朝长公主,嚣张跋扈人人生厌,残忍杀害明冽寒所爱之人,只为嫁给他!却在成亲之后被他鄙夷甚至报复!摊上这副身子的一切命运,苏落落的幸福,终归何处?...
天朝盛世,万国来邦。李太白徒步丈量大地,十步成诗,纵横万里,挥斥方遒。杜大甫为官半生,一朝不得志,转身便归隐了桃源,抬手就写出一千五百首传世佳作。女皇至高无上,蹲坐龙椅,一朝玩心起,瞬间便把整个天下抛在了身后。书生醉酒,侠士负剑。这一年,一无是处的乡下少年,得到一部智能手机...
开挂人生无须解释,系统男白手起家抗日救亡,救黎民于水火挽大厦于不倾,为华夏崛起披肝沥胆!...