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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>基于FPGA多波束成像的聲納系統(tǒng)設(shè)計

基于FPGA多波束成像的聲納系統(tǒng)設(shè)計

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2018-01-16 10:41:420

無線網(wǎng)絡(luò)中功率分配的安全波束成

在協(xié)作認知網(wǎng)絡(luò)中,針對次用戶作為轉(zhuǎn)發(fā)中繼時主用戶信息容易被竊聽的問題,提出了一種基于功率分配的安全波束成形設(shè)計方法。根據(jù)任意轉(zhuǎn)發(fā)波束成形功率占比,以次用戶的傳輸速率最大化為優(yōu)化目標,構(gòu)建安全波束成
2018-01-17 18:17:330

關(guān)于麥克風波束成形的基本原理

所有MEMS麥克風都具有全向拾音響應(yīng),也就是能夠均等地響應(yīng)來自四面八方的聲音。多個麥克風可以配置成陣列,形成定向響應(yīng)或波束場型。經(jīng)過設(shè)計,波束成形麥克風陣列可以對來自一個或多個特定方向的聲音更敏感。
2018-04-23 11:19:007702

多用戶MISO干擾信道安全協(xié)同波束成

information)下的安全協(xié)同波束成形(SCB,secure coordinated beamforming)方案和非理想CSI下的頑健安全協(xié)同波束成形(RSCB,robust secure
2018-03-06 16:47:330

基于多用戶多輸入多輸出(MIMO)有限反饋系統(tǒng)提出了一種收發(fā)聯(lián)合波束成形方案

本文基于多用戶多輸入多輸出(MIMO)有限反饋系統(tǒng)提出了一種收發(fā)聯(lián)合波束成形方案。該方案在發(fā)送端采用每個用戶酉速率控制(PU2RC)波束成形技術(shù),在接收端采用基于信干噪比(SINR)最大化的天線合并
2018-03-12 11:38:020

5G無線技術(shù)中最重要的兩個技術(shù)MIMO和波束成形解析

對于2018年的5G網(wǎng)絡(luò)來說,最重要的無線技術(shù)中的兩個——多重輸入多重輸出和波束成形——對5G網(wǎng)絡(luò)一直都非常
2018-03-19 15:57:5430686

數(shù)字波束成形相控陣技術(shù)在軍事和商業(yè)方面的應(yīng)用

盡管有大量關(guān)于大規(guī)模MIMO和汽車雷達的討論,但不應(yīng)該忘記大多數(shù)最近的雷達開發(fā)和波束形成R& D已經(jīng)在國防工業(yè)中,現(xiàn)在它正在適應(yīng)商業(yè)應(yīng)用。雖然相位陣列和波束成形從21世紀初的研發(fā)工作轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實,但現(xiàn)在預(yù)計會出現(xiàn)新一波防御聚焦陣列,工業(yè)技術(shù)提供的解決方案往往成本過高。
2019-04-15 08:35:009525

5G毫米波波束成形驗證及非信令測試技術(shù)日活動成功舉辦

LitePoint FAE團隊于上周在上海公司成功舉辦5G毫米波波束成形驗證及非信令測試技術(shù)日活動。
2019-07-22 16:07:014365

各種波束合成方法,你真的都了解嗎?

近期最實用、最有效的波束合成方法是混合數(shù)模波束成型,它實質(zhì)上是將數(shù)字預(yù)編碼和模擬波束合成結(jié)合起來,在一個空間(空間復(fù)用)中同時產(chǎn)生多個波束
2019-08-07 18:09:4122944

關(guān)于5G系統(tǒng)天線技術(shù)的簡單說明

這包括單個天線的設(shè)計以及系統(tǒng)層面上的技術(shù),系統(tǒng)層面的上文有提到,例如波束波束成形、有源天線陣、Massive MIMO等。
2020-03-20 16:55:465028

Cadac發(fā)布了新的波束控制揚聲器系列

制造商稱其波束控制系統(tǒng)提供“高端的音頻性能、無與倫比的波束成形精確度、可選的聲音分配”,并配有全合一的軟件解決方案。
2020-05-14 16:53:542784

波束成形的類型及其在RF PCB中的用途

的關(guān)鍵。 RF 系統(tǒng)中使用了不同類型的波束成形,這些波束成形又與系統(tǒng)運行時控制天線的方式有關(guān)。 RF PCB 中的所有類型的波束成形都依賴于使用天線陣列來將波束轉(zhuǎn)向所需的方向,并提供與最終用戶的半雙工通信。在無線鏈路的發(fā)送和接收端還實施了復(fù)雜的信號處理
2020-11-04 19:45:365619

毫米波波束成形和天線技術(shù)的實例說明

天線陣中每個單獨的小天線因為陣列因子而導致發(fā)射信號方向不一,而波束成形網(wǎng)絡(luò)(BFN)可以將它們發(fā)射的信號組合成更具方向性的圖案。波束成形器可用于雷達和通信系統(tǒng)。一個雷達示例是為汽車雷達提供一個能夠在
2020-12-29 05:10:0020

基于毫米波車地通信的自適應(yīng)波束成形方法

文中提出了一種基于毫米波高鐵車地通信的自適應(yīng)波束成形方法。在該方法中,基站利用毫米波同時發(fā)射多個具有不同寬度的波束進行信號傳輸,從而提升系統(tǒng)的吞吐量。波束傳輸方法也可以降低系統(tǒng)的通信中斷概率
2021-05-29 15:45:418

一種人工噪聲輔助的安全波束成形方法

波束成形矩陣、人工噪聲協(xié)方差矩陣和功率分配因子等參數(shù)實現(xiàn)系統(tǒng)安全速率最大化( Secrecy Rate Maximization,SRM)。由于SRM問題是一個非凸的優(yōu)化問題,為了有效解決該問題,文中采用分步優(yōu)化方法將原始問題轉(zhuǎn)化成兩個子問題。首先
2021-05-29 17:00:207

解析相控陣三種波束成型架構(gòu)

本文對模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進行了比較,并針對接收相控陣開發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細方程模型。該模型清楚說明了各種器件對總功耗的貢獻,以及功耗如何隨陣列的各種參數(shù)而變化。對不同陣列架構(gòu)的功耗/波束帶寬積的比較表明,對于具有大量元件的毫米波相控陣,混合方法具有優(yōu)勢。
2022-02-14 19:40:276800

具有1.5dB NF LNA的Rx波束成形解決方案

  總之,LNA 是 ESA 平板天線中最關(guān)鍵和影響最大的組件。利用瑞薩電子獨特的異構(gòu)偽芯片 IC 架構(gòu)以及單獨的 LNA 和波束成形芯片,我們能夠快速發(fā)展完整的Rx波束成形解決方案,以滿足對經(jīng)濟實惠的相控陣天線日益增長的商業(yè)需求,同時還為新穎多樣的天線架構(gòu)提供設(shè)計靈活性。
2022-04-26 14:44:442310

FPGA可以提供更好的波束賦形性能

  FPGA 在采用先進數(shù)字波束形成技術(shù)的雷達系統(tǒng)中提供了優(yōu)于 CPU 和 GPU 選項的巨大優(yōu)勢,因為它們可以降低成本、復(fù)雜性、功耗和上市時間。由于其在自適應(yīng)波束成形應(yīng)用中處理高度并行浮點運算的卓越能力,FPGA 可以提高算法性能,同時顯著降低功耗。
2022-06-14 09:19:132062

混合波束成形接收機動態(tài)范圍理論實踐

本文介紹了相控陣混合波束成形架構(gòu)中接收機動態(tài)范圍指標的測量與分析的以下比較。商用 32 通道開發(fā)平臺用于通過測量驗證分析。回顧了子陣列波束成形的接收機分析,重點是處理模擬子陣列中信號組合點時信號增益
2022-12-13 12:14:251930

波束相控陣接收機混合波束成形功率優(yōu)勢的定量分析

在本文中,比較了不同的波束成形方法,特別關(guān)注創(chuàng)建多個同時波束的能力和功率效率。相控陣在現(xiàn)代雷達和通信系統(tǒng)中發(fā)揮著越來越重要的作用,這重新引起了人們對提高系統(tǒng)性能和效率的興趣。數(shù)字波束成形(DBF
2022-12-14 16:03:165008

RF收發(fā)器可在數(shù)字波束成形相控陣中實現(xiàn)強制雜散去相關(guān)

在大型數(shù)字波束成形天線中,通過組合來自分布式波形發(fā)生器和接收器的信號的波束成形過程來提高動態(tài)范圍是非常可取的。如果相關(guān)的誤差項不相關(guān),則可以在噪聲和雜散性能方面獲得10logN的動態(tài)范圍改進。在這種情況下,N 是波形發(fā)生器或接收器通道的數(shù)量。
2022-12-23 13:52:161942

大規(guī)模MIMO和波束成形:5G流行語背后的信號處理

由大量天線組成的基站同時通過相同的頻率資源與多個空間上分離的用戶終端通信并利用徑傳播是實現(xiàn)這種效率節(jié)約的一種選擇。這種技術(shù)通常被稱為大規(guī)模MIMO(多輸入,多輸出)。您可能聽說過大規(guī)模MIMO被描述為具有大量天線的波束成形。但這提出了一個問題...什么是波束成形?
2023-01-04 14:24:135148

混合波束成形接收機動態(tài)范圍理論實踐

本文介紹了相控陣混合波束成形架構(gòu)中接收機動態(tài)范圍指標的測量與分析的以下比較。商用 32 通道開發(fā)平臺用于通過測量驗證分析。回顧了子陣列波束成形的接收機分析,重點是處理模擬子陣列中信號組合點時信號增益和噪聲增益之間的差異。
2023-01-16 17:13:011886

超聲成像系統(tǒng)和主要子功能所需的電氣元件概述

本應(yīng)用筆記介紹了超聲成像系統(tǒng)。它討論了更小、成本更低、更便攜的成像解決方案的趨勢,同時解釋了保持大型推車系統(tǒng)中的性能和診斷功能所需的條件。概述了超聲系統(tǒng)系統(tǒng)子功能和電氣組件。本文重點討論傳感器、高壓多路復(fù)用、高壓發(fā)送器、圖像路徑接收器、數(shù)字波束成形器、波束成形數(shù)字信號處理和顯示處理。
2023-02-27 16:48:003075

毫米波波束成形原型設(shè)計解決方案

毫米波技術(shù)與衛(wèi)星通信方案的領(lǐng)先者稜研科技(TMY Technology Inc., TMYTEK)與 NI 共同推出毫米波通信原型設(shè)計解決方案,整合 NI Ettus USRP X410 與稜研科技 UD Box 5G 變頻器和 BBox 5G 波束成形器。
2023-03-13 14:41:36923

關(guān)于波束成形和波束控制天線的相關(guān)基礎(chǔ)知識

天線波束成形和天線波束控制是越來越多地用于蜂窩或移動電信等系統(tǒng)的技術(shù),尤其是 5G 以及許多其他無線通信。據(jù)IC先生了解,隨著對更快的數(shù)據(jù)速率、更高密度的移動設(shè)備等的需求不斷增長,天線技術(shù)正在與所使用的其他技術(shù)一起發(fā)展。
2023-04-25 10:50:085660

采用SFDR優(yōu)化的混合波束成形發(fā)射校準

相控陣校準工作通常側(cè)重于優(yōu)化目標基波信號。本文介紹了一種在已知所需信號的相位校準后進一步提高雜散性能的方法。使用這種方法,我們將評估由四個32元素子陣列組成的8元素混合波束成系統(tǒng)上的傳輸雜散信號
2023-06-08 14:18:121511

波束相控陣接收機混合波束成型功耗優(yōu)勢的定量分析

本文對模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進行了比較,并針對接收相控陣開發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細方程模型。該模型清楚說明了各種器件對總功耗的貢獻,以及功耗如何隨陣列的各種參數(shù)而變化。對不同陣列架構(gòu)的功耗/波束帶寬積的比較表明,對于具有大量元件的毫米波相控陣,混合方法具有優(yōu)勢。
2023-06-15 14:56:312520

如何實現(xiàn)毫米波波束成形和大規(guī)模MiMo?

波束成形和大規(guī)模MiMo是毫米波通信的關(guān)鍵技術(shù)之一,通過波束成形器與虹科上/下變頻器的集成,能夠?qū)崿F(xiàn)將現(xiàn)有的sub-6GHz設(shè)備簡單便捷地實現(xiàn)5G波束形成和大規(guī)模MiMo。
2022-08-15 10:11:372327

波束成形在AI引擎上的實現(xiàn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《波束成形在AI引擎上的實現(xiàn).pdf》資料免費下載
2023-09-13 14:37:300

基于FPGA成像聲納FFT波束形成器設(shè)計

2023-11-02 08:34:450

毫米波雷達的自適應(yīng)波束成形技術(shù):提升感知精度的前沿探索

毫米波雷達的自適應(yīng)波束成形技術(shù)是當前雷達領(lǐng)域備受關(guān)注的研究方向之一。本文深入探討了自適應(yīng)波束成形技術(shù)的原理、關(guān)鍵技術(shù)和在各個應(yīng)用領(lǐng)域中的前景,以及它如何提升毫米波雷達系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境中的感知精度。
2023-11-14 15:51:001298

麥克風陣列波束成形應(yīng)用案例

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《麥克風陣列波束成形應(yīng)用案例.pdf》資料免費下載
2023-11-23 11:34:059

天線波束成形的基礎(chǔ)知識入門

天線的各項參數(shù)中,波束成形是一個比較特別的存在,它源于自適應(yīng)天線的一個概念。
2023-11-24 11:28:042558

AN-1140: 麥克風陣列波束成

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AN-1140: 麥克風陣列波束成形.pdf》資料免費下載
2025-01-05 09:32:523

電壓放大器驅(qū)動壓電微機械超聲換能器 (PMUT) 的聲納成像系統(tǒng)研究

? 超聲波換能器在聲納成像系統(tǒng)中起著重要作用,因為它有助于實現(xiàn)電信號和聲信號的相互轉(zhuǎn)換。對于聲納成像設(shè)備,超聲換能器通常由塊壓電陶瓷制成,并在厚度振動模式下工作。隨著微機電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)的快速
2025-08-18 11:09:37687

波束成形技術(shù):從原理到實踐,如何精準控制無線信號方向?

在頻譜資源日益緊張的今天,波束成形技術(shù)通過將射頻能量聚焦成定向波束,成為提升無線通信容量與效率的關(guān)鍵。本文深入解析波束成形原理,并介紹德思特巴特勒矩陣如何以高穩(wěn)定性、便攜易用的方案,助力研發(fā)人員快速實現(xiàn)精準的波束控制與測試驗證。
2025-11-21 10:18:37482

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