FM5812 芯片的结构框架见图 1 ,首先芯片内部锁相环产生一个 5.8G 的射频微波信号,经过驱动级放 大由发射天线发出,当射频微波信号遇到移动的物体,发射信号和反射信号会产生多普勒雷达效应,即它 们之间有一定的频率差。这时反射信号通过接收天线,经过低噪声放大器放大和发射信号在混频器内进行 混频,混频器经过处理得到一个中频信号,再经过低通滤波器过滤掉噪声,同时将中频信号进行放大。最 后通过内部集成 MCU 进行数字处理输出高低电平,进而判断感应器周围是否存在移动的物体。
引导和自由空间波之间的转换对于实现综合的Terahertz(THZ)通信和信号过程至关重要。在此,提出了一种双向转换机制,用于桥接二维(2D)引导波和自由空间波,这是通过具有元孔(MWMH)的金属波导的波浪操作来证明的。与一维引导波和自由空间波之间的常规转换相比,在提出的双向转换过程中,元孔可以任意操纵较高尺寸的THZ波相位,从而实现更强的光束操作能力和更高的增益。用作传输天线时,MWMH表现出出色的性能,即高增益(33.3 DBI),高辐射效率(90%)和柔性束操作。当MWMH被反向用作接收天线以获得2D引导波的焦点时,它可获得27 dB的增益,而重点效率为50.4%。传输和接收天线的测量结果与仿真结果非常吻合。所提出的双向转换机制促进了THZ集成光子设备的发展,并有望在第六代移动通信,雷达检测和无损测试中应用。
备注 首次观察到安装在 MIG-2 F q x 蝙蝠飞机上(每架飞机 4 枚),据报道安装在 SU-19 飞机上。在 MIG-25 上,携带 4 枚 Acrid 导弹;2 枚 IR 内置和 2 枚 SAR 外置。SAR 目标由细长翼尖吊舱中的 CW 天线照亮。大机翼旨在提供高空机动性。(这种导弹最初设计用于杀死高空轰炸机)。SAR 接收天线比 Sparrow 的天线大,与 Phoenix 天线非常接近。
6.安装 • 按照图 2 连接伺服器、电池和开关线束。仔细检查以确保所有连接器都已正确就位。• 将电源开关打开并操作发射器。观察控制面的移动方向,看它们是否与控制杆运动相对应。使用伺服反向开关(图 3)纠正不正确的伺服方向。• 在整个范围内操作每个伺服器并检查推杆是否卡住。根据需要进行纠正。将每个控制杆保持在极限位置并听伺服嗡嗡声。嗡嗡声表示控制连杆对于伺服行程量来说太紧。可以通过端点调整或加长推杆来纠正。• 对伺服输出臂施加不合理的力会对伺服产生不利影响,并迅速耗尽飞行电池。因此,所有控制连杆应尽可能平稳无摩擦地运行。使用 Hitec“Jam Check'r”确保控制设置平稳、安全。• 安装开关时,切割一个比开关全行程稍大的矩形,然后安装开关,使其从 ON 平稳移动到 OFF。• 接收天线的长度对于接收传输的信号至关重要,因此请勿切割或捆扎天线,尽量保持天线完全伸展。让接收天线远离电源线和伺服线。远离金属框架。• 用海绵橡胶包裹接收器,防止其过度振动(注意:使用 Hitec“飞行保护器:#58480”)。接下来将接收器放入塑料袋中。用橡皮筋固定塑料袋,以防潮防尘。• 完全折叠发射器天线,并在 60 至 90 英尺的距离内操作系统。系统应能完美运行。如果不是,请检查接收器和发射器电池是否处于最大容量。
B类数字,根据FCC法规的第15节。 这些限制旨在提供合理的保护,以防止住宅安装中有害干扰。 此设备会产生,用途并可以发出无线电频率能量,如果未按照说明进行安装和使用,可能会导致对无线电通信有害的干扰。 但是,不能保证在特定安装中不会发生干扰。 如果此设备在收到无线电或电视信号后会引起令人尴尬的干扰,这可以通过打开和关闭设备来确定,则用户可以纠正干扰,如以下措施之一:•重新定位或重新定位接收天线。 •增加设备和接收器之间的距离。 •将设备连接到接收器连接的电路上的不同电路上的握把。 •请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员以获取援助。B类数字,根据FCC法规的第15节。这些限制旨在提供合理的保护,以防止住宅安装中有害干扰。此设备会产生,用途并可以发出无线电频率能量,如果未按照说明进行安装和使用,可能会导致对无线电通信有害的干扰。但是,不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备在收到无线电或电视信号后会引起令人尴尬的干扰,这可以通过打开和关闭设备来确定,则用户可以纠正干扰,如以下措施之一:•重新定位或重新定位接收天线。•增加设备和接收器之间的距离。•将设备连接到接收器连接的电路上的不同电路上的握把。•请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员以获取援助。
表 1 给出了公式 (4) 中系数 C 0 的值,针对发射和接收天线中较低的天线的三个高度范围和三种地形(平原、丘陵或山脉)。如果不确定某条链路应归类为平原地区还是丘陵地区,则应采用这两种地区的系数 C 0 的平均值。同样,如果不确定某条链路应归类为丘陵地区还是山区,则应采用这两种地区的系数 C 0 的平均值。一端穿越平原、另一端穿越山脉的链路应归类为丘陵地区。为了确定部分越过水面的路径是位于大部分平原、丘陵地区还是山区,应将水面视为平原。
使用精确射线追踪技术开发了地面穿透雷达的正向建模。地面模型的结构边界通过离散网格合并,其界面由样条函数、多项式描述,对于圆形物体等特殊结构,边界以其函数公式给出。在合成雷达图方法中,计算了许多不同波类型的波形贡献。使用精细数字化的天线方向响应函数,可以统计建模埋藏目标的雷达截面和接收天线的有效面积。还监测了沿射线路径的衰减。正向模型用于:(1)作为学习工具,以避免雷达图解释中的陷阱,(2)了解跨各种工程结构测量的雷达信号,以及(3)预测日本重要考古遗址下埋藏的文化结构的响应。