1) impulse radar
基带雷达
1.
With the development of semiconductor components,especially with the appearance of ns and sub-ns impulse technology,more attention has been paid to impulse radar systems.
随着半导体器件的发展,特别是纳秒和亚纳秒脉冲关键技术的基本解决,基带雷达体制越来越受到人们的重视,本文将就基带雷达在汽车防撞中的应用加以探讨,并给出一个具体实施方案。
2) substrate
基带
1.
The Ni5W alloy substrates with higher strength, lower magnetism and cubic texture for YBCO second-generation coated conductor were prepared by a powder metallurgy method.
为了制作能满足YBCO涂层导体(coated conductor)所需要的高强度、低磁性的立方织构基带,本工作用粉末冶金方法制作了Ni-5at%W合金基带。
2.
The cube textured pure Ni and non-magnetic Cu-Ni tapes were obtained by rolling and recrystallization and these tapes are suitable for substrates for second generation high temperature superconducting tape.
用轧制 再结晶热处理方法制备了强立方织构的纯Ni基带和无磁性Cu Ni合金基带 ,为第二代钇钡铜氧高温超导带材提供了较好的基带材料。
3.
The cube textured pure Ni and non-magnetic Cu-Ni tapes were obtained by rolling and recrystallization andthese tapes are suited as substrates of the second generation high temperature superconductor.
用轧制-再结晶热处理方法制备了强立方织构的纯Ni基带和无磁性Cu-Ni合金基带,为第二代高温超导带材提供了较好的基带材料。
3) Baseband
基带
1.
Research on Simulation of Baseband of a New GNSS Receiver;
一种新型卫星接收机基带仿真研究
2.
SOC Design for GSM Handset Baseband Processing;
GSM手机基带芯片SOC设计
3.
Design and Implementation of Multi-Mode WLAN Baseband SoC SyStem;
多模WLAN基带SoC系统的设计与实现
4) base band
基带
1.
Design of cell phone base band synchronization module;
手机基带同步模块的设计
2.
This thesis describes wavelet-based coder-decoder(codec)structure for base band waveform coding.
本文提出了一种基于小波的基带波形成形结构,仿真结果显示,小波成形符合奈奎斯特脉冲成形理论。
3.
Mainly introduced construction and working principle of optical transceiver which transmits two way analog base band signal by Single fiber along with single direction.
主要介绍单纤单向传输两路模拟基带信号光端机的构成及工作原理 ,对光端机的主要性能进行分析 ,对出现的问题提出改进方法 ,对光发射端所采用频率调制和脉冲频率调制以及光接收端所采用脉冲倍频、低通解调方式进行概
5) base-band
基带
1.
According to the demands of low power consumption and low resource consumption in the ASIC design, we present an implementation method for mobile terminal base-band transmitter of CDMA2000-1x, carry out the process of sub-modules partition and avoid the design complexity of some sub-module.
针对ASIC(专用集成电路)芯片设计低功耗、低资源耗用的要求,提出了CDMA2000-1x系统移动终端基带发射部分的一种硬件实现方案,进行了内部模块划分,减少了部分子模块的实现复杂度,同时提供并讨论了功耗、资源优化的一些方法,对方案进行了针对性的优化,最终完成了芯片流片。
2.
With the digitization of SAR signal processing, base-band digital signal generator has substituted for SAW devices, and functioned as a part of the digital linear frequency modulator (chirp), which generates various sending signals for the radar.
基带数字信号源是合成孔径雷达 (SAR)系统中的关键设备 ,开发基带数字信号源对于满足SAR向多分辨率、多模式的发展具有重要的意义。
6) Ni-W substrates
Ni-W基带
1.
In order to obtain high current density,strong cube texture must be formed in Ni-W substrates.
Ni-W合金是制备YBa2Cu3O7-δ高温超导线(带)材的优良基带材料,对Ni-W基带要求是具有强的立方织构{100}〈001〉。
参考词条
补充资料:Esa相阵控雷达/相位阵列雷达
aesa〈active electronically-scanned array〉主动电子扫描相控阵列雷达是21世纪主流的军事雷达,全世界第一种实用化aesa相控阵列雷达是an/spy-1神盾舰雷达系统, an/spy-1系统拥有强大远距侦蒐与快速射控能力,他是专为美军新一代神盾舰载作战系统发展而来的“平板雷达”。
aesa主动电子扫瞄相控阵列雷达,就是一般所称的「相列雷达 / 相阵控雷达」,美军神盾舰系统就是由aesa+c4指挥、管制〈武器〉、通讯、计算机等整合而成的高效能『海上武器载台』。
aesa相阵控雷达最初由美国无线电公司(rca)研发制造出来,后来该公司由于经营不善,被通用航天公司(ge aerospace)购并成为其集团下之雷达电子部门,但往后ge aerospace又将该部门卖给 洛克希得.马丁公司(lockheed martin) (美国最大的军火供应商),因此spy-1相控阵列雷达现在是“洛马”的专利技术,如今aesa相控阵列雷达在“洛马”公司的后续改进上,已开发出战机、飞弹、防空等专用的缩小化aesa相控阵列雷达,甚至外销提供全球各神盾舰、各式防空飞弹所需要的雷达〈神盾系统是美国雷神公司的产品〉。在一般人的印象中,旧式雷达就是一个架在旋转基座上的抛物面天线,不停地转动著以搜索四面八方;而an/spy-1相位阵列雷达的天线从外观上看,却只是固定在上层结构或桅杆结构表面的大板子。
旧式传统的旋转天线雷达必须靠著旋转才能涵盖所有方位,要持续追踪同一个目标时,要等天线完成一个360度旋转周期回到原先位置时才能作目标资料的更新,等到获得足够的资料时,敌方飞弹早已经兵临城下,拦截时间所剩无几,这种力不从心的情况在面对各式新一代高速先进超音速反舰飞弹时,pla舰队损失会更加惨重;而如果飞弹或战机进行高机动闪避,由机械带动来改变方位的旧式雷达天线很可能会跟不上目标方位变化,难以有效追踪进而被偷袭成功。传统雷达的雷达波都有一个受限制的波束角,因此雷达波会形成一个扇形查找断层网,距离越远则雷达波对应的弧长越大,换言之,单位面积对应到的能量也随距离拉长而越来越低(雷达波强度随距离的平方成反比),分辨率与反应度自然无法令人满意;加上旧式长程雷达都会使用较长的波长以传递较长的距离,而波长越长分辨率就越低,更使这个问题恶化。例如;传统雷达在搜索第二代掠海反舰飞弹这类低体积讯号的目标时,传统长程搜索雷达即便在目标进入搜索范围后,通常还是得旋转几圈后,才能累积足够的回波讯号来确认目标。为了弥补这个弱点,这类长程搜索雷达只好将雷达旋转速度降低(往往需要十秒钟以上才能回转一圈),让天线在同一个位置上停留更久,以接收更多各方位的脉冲讯号,然而这样又会使目标更新速率恶化。至于用来描绘目标轨迹的追踪雷达〈照明雷达〉则拥有较快的天线转速(例如每秒转一周)以及较短的波长,尽量缩短目标更新时间,但也使得天线较难持续接收同一目标传回的讯号,侦测距离大幅缩短。因此,长距离侦测以及精确追踪对传统旋转雷达而言,是鱼与熊掌不可兼得的。
aesa相位阵列雷达简介
相位阵列雷达的固定式平板天在线装有上千个小型天线单元(又称移相器,phase shifter),每个天线都可控制雷达波的相位(发射的先后),各天线单元发射的电磁波以干涉阵列原理合成接近笔直的雷达波束,旁波瓣与波束角都远比传统雷达小,主波瓣则由于建设性干涉而得以强化,故分辨率大为提升;至于波束方位的控制则是依照“海更士”波前原理,透过移向器之间的相位差来完成。由于移相器的电磁波“相位”改变系由电子“阵列”控制方式进行,相位阵列雷达可在微秒内完成波束指向的改变,因此在极短的时间内就能将天线对应到的搜索空域扫瞄完毕,故能提供极高的目标更新速率。
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