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991.
《雷达与对抗》2004,(4):F002
TQ系列X波段脉冲多普勒天气雷达,是一部采用同轴磁控管发射机,通过采用复杂的微波相位补偿措施,实现多普勒测速功能的多普勒气象雷达。与常规气象雷达相比,TQ系列天气雷达具备了常规气象雷达所不具备的多普勒测速功能和更多的气象产品;与全相参多普勒气象雷达相比,TQ系列天气雷达不仅具备了全相参多普勒气象雷达所具有几乎所有的功能、达到了可以与全相参多普勒气象雷达相媲美的指标,  相似文献   
992.
描述了一种串联微波MEMS开关的设计、制造过程,它制作在玻璃衬底上,采用金铂触点,在DC~5GHz,插损小0.6dB,隔离度大于30dB,开关时间小于30μs.对这种微波开关的温度特性和功率处理能力进行了测试,在DC~4GHz,85℃下的插损增加了0.2dB,-55℃下的插损增加了0.4dB,而隔离度基本保持不变.在开关中流过的连续波功率从10dBm上升到35.1dBm,开关的插损下降了0.1~0.6dB,并且在35.1dBm(3.24W)下开关还能工作.和所报道的并联开关最大处理功率(420mW)相比,该结果说明串联开关具有较大的功率处理能力.  相似文献   
993.
机载SAR系统平台运动容差分配方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
合成孔径雷达(SAR)系统平台运动容差分配是系统要求分配的一个重要方面,它是系统设计中的必要步骤,通过考虑误差源、误差影响和性能极限等因素使得最终的设计方案更为合理。该文在分析和仿真平台运动误差对SAR成像质量的影响的基础上,提出了一种机载SAR系统平台运动容差分配的方法:根据实际成像系统和成像环境搭建仿真平台后,通过仿真实验逐步得到独立运动误差容限、联合运动误差容限和修正运动误差容限,最后考虑一些相关因素在前面仿真所得的容限区域上合理地做出平台运动容差分配的最后决策。这种方法将系统的平台参数、平台运动误差的类型和方向、测绘宽度以及成像质量要求等因素均作为分配过程的约束条件,是一种兼具针对性和合理性的SAR系统平台运动容差分配方法。  相似文献   
994.
一种高分辨率机载SAR实时数据处理系统设计   总被引:6,自引:0,他引:6  
该文给出了一种高分辨率合成孔径雷达实时数据处理系统的方案设计与实现。该方案采用PowerPC G4处理器进行运算,采用VME作为系统总线,RACE++作为高速数据通道,具有稳定、计算能力强、可灵活配置等优点。通过简单的扩展或裁减就可以提供不同的计算能力与数据带宽,可以适合于多种分辨率与模式的SAR系统实时数据处理。  相似文献   
995.
基于回波数据的高分辨力机载SAR运动补偿   总被引:4,自引:0,他引:4  
该文详细地分析了基于距离压缩数据的运动补偿和基于复图像的运动补偿的机理,提出了基于 回波数据的高分辨力机载SAR运动补偿算法。该算法采用子孔径技术,利用修改的最大对比度法提取子孔径的多普勒调频斜率,作距离压缩数据的时域运动补偿,然后用PGA作复图像的频域运动补偿。实录数据的成像实验表明,该算法能有效地克服单一运动补偿算法的场景依赖性,获得比较满意的成像质量。  相似文献   
996.
一种低温漂CMOS带隙基准电压源的设计   总被引:12,自引:1,他引:12  
陈碧  罗岚  周帅林 《电子器件》2004,27(1):79-82
阐述了一种采用了一阶温度补偿技术设计的CMOS带隙基准电压源电路。该电路采用Chartered0.25 μm N阱CMOS工艺实现。基于HSPICE的仿真结果表明:当温度在-25℃到85℃之间变化时该电路输出电压的温度系数为12.10~(-6)/℃、。在3.3 V电源电压下的功耗为3.8 mW,属于低温漂、低功耗的基准电压源。  相似文献   
997.
高补偿硅的光敏感特性   总被引:1,自引:1,他引:1  
对电阻率为5 ·cm的p型单晶硅,在高温条件下采用扩散金属锰的方法,得到高补偿硅。并在室温(25℃)和液氮温度(196℃)下,测试了这种高补偿硅材料对光强的敏感性。测试结果表明:这种材料是一种光敏感材料,其敏感性受外加的电压、样品的温度及补偿后样品的电阻率影响。  相似文献   
998.
PCB的结构特征对于回流温度曲线及其关键指标具有显著的影响,对PCB的吸热过程和回流焊炉的热传递过程进行了理论分析,并用大量的实验样本进行了实验研究。确定了PCB的厚度是对回流温度曲线影响最大的结构特征因素。  相似文献   
999.
徐宏宇  范勤儒 《电子质量》2004,(2):J011-J012
提出了一种应用于户式中央空调温度采集模块的软硬件设计方法.说明了通过软件方法实现热敏电阻的阻值随温度非线性变化这种特性的线性化.经过实际测量,验证了该模块设计的可行性和有效性.  相似文献   
1000.
无线电子市场的蓬勃发展对电路保护提出了新要求,这是因为数字器件对过大的电流或者过高的电压变得更加敏感。由于锂电池的发展,以及电池充电技术的广泛应用,新的PPTC(聚合物正温度系数)保护器件应运而生。PPTC保护器件的性能好,体积小,对于要求元器件尺寸很小、重量很轻的产品是极为重要的。  相似文献   
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