基于频谱缝合的脉冲信号低成本频域测量技术

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxy8508
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
脉冲信号的时域波形测量是时间反演(Time Reversal,简称TR)技术实际应用中的关键环节之一。时间反演技术在2004年被成功引入到电磁学领域,该技术在复杂媒介中目标的探测与成像、超宽带无线通信等电磁学领域具有重要的价值。而本论文以电磁信号时间反演技术为研究背景,研究了一种基于频谱缝合的脉冲信号低成本频域测量技术。论文的主要研究内容如下:(1)基于频谱缝合的脉冲信号频域测量技术的理论分析与系统建模首先提出了基于频谱缝合的脉冲信号频域测量技术的核心思想,其中包括基于外差式下变频电路的频谱分割和基于重叠谱线幅度和相位线性拟合的频谱缝合;在该测量技术的思想上将该脉冲信号测量技术的原理分析过程分成脉冲信号的频谱分割、子频带的频谱缝合和频谱外推、脉冲信号的重建四个部分进行详细分析,得出相邻子频带之间重叠区域对应频点上幅度的比值是个固定值和对应频点上的相位差是关于频率的线性函数;根据相邻子频带之间重叠区域幅度和相位的关系通过频谱缝合和频谱外推得出了最终恢复出的幅度和相位的公式,然后再利用得出的公式逆傅里叶变换得到重建的脉冲信号,推导出完整的基于频谱缝合的脉冲信号测量模型。(2)基于频谱缝合的脉冲信号频域测量技术的可行性验证根据上述研究的基于频谱缝合的脉冲信号频域测量理论,设计并实现了四通道频谱分割和频谱缝合脉冲信号测量实验设计方案和硬件电路实现系统,通过对400MHz带宽的脉冲信号进行四通道频谱分割和频谱缝合得出最终恢复出的频域上完整的幅度谱和相位谱并逆傅里叶变换重建原始的脉冲信号,实验结果表明重建的脉冲信号与原始脉冲信号的时域波形是基本吻合的,由此验证了基于频谱缝合的脉冲信号频域测量技术理论的可行性。(3)基于频谱缝合的脉冲信号频域测量技术的误差分析首先研究下变频硬件电路系统中混频器的非线性特性,分析并测量得出实验用的混频器的线性工作范围。通过调整脉冲信号测量验证实验中射频输入和本振注入功率大小,分析研究混频器非线性特性对测量误差的影响。实测结果表明,通过控制射频输入功率(由-5dBm减小为-10dBm)和本振注入功率(由0dBm增大为7dBm)使混频器工作在线性范围内,能够明显降低实验误差(误差由24.41%降至11.85%)。其次研究相邻子频带重叠谱线数目对脉冲信号测量误差的影响。通过补充多个实验,计算在不同重合谱线数的条件下缝合频谱的实测误差。实验结果表明,增加相邻子频带重合谱线数有利于减小频谱缝合误差,提高脉冲测量精度。典型的实验结果中,当重合谱线数由5条增加至15条时,测量误差可由23.08%降至5.36%。综上分析得出混频器的非线性特性和相邻子频带之间的重叠谱线数是该测量技术的主要误差来源。
其他文献
随着未来5G无线网络业务的蓬勃发展与激增,涌现出的大量无线移动服务呈现出多样性,为之提供服务的无线通信网络的密集化及异构化成为发展的趋势。面对日益复杂的网络环境以及
随着互联网用户需求的不断增长,当前网络流量增长的速度超过了硬件性能提升的速度,同时用户间内容转发带来了大量重复流量。TCP/IP在移动性、可扩展性及安全性方面,也有很多
晶粒尺寸≥5μm的WC-Co超粗晶硬质合金具有优异的抗热疲劳、抗热冲击性能,因此在矿用和挖掘工具、冷镦模具、轧机轧辊等极端工况条件下服役的耐磨工模具领域得到了广泛应用。
随着科技的进步以及互联网的发展,各类信息的数量急剧增长,图像作为日常生活中很重要的一部分,在传递信息中的作用也越来越大,因此,计算机视觉在计算机领域中成为了不可或缺
将由河底泥制备的陶粒用于建筑材料中可实现建筑材料的绿色化和低成本化。近年来,建筑级3D打印凭借其无模化、快速化、自动化的优势发展迅速。建筑3D打印目前主要采用水泥基
不可否认互联网已经成为人们日常生活的一部分,人们越来越倾向于借助各种互联网应用进行娱乐、消费、学习和工作等。随着互联网产业的迅猛发展和不断完善,各类互联网产品都开
随着移动通信、社交网络、移动智能终端的发展,人们对高质量实时数据业务有更强烈的需求,特别是在线视频和社交业务。传统内容分发网(Content Delivery Network,CDN)远离用户
为了实现未来5G移动通信系统更高的峰值速率、更理想的用户体验这一系列目标,就要全面考虑所有的非理想因素。因此,为了实现5G的这些需求,非理想的回传问题给系统带来影响的
计算机技术和网络技术的飞速发展使人类社会进入大数据时代。随着全球数据量的爆炸式增长,原先的单机处理模式已经无法满足海量数据的计算需求。另一方面,很多数据源,包括互
各种复杂环境下卫星导航信号的模拟已经是现代接收机研制和测试的重要手段,但要实现高动态高精度的卫星导航信号模拟仍然十分困难,也成为了模拟器的关键技术。本文从卫星与用