Аннотация. Методом пронизывающей области рассмотрено решение трехмерной дифракционной задачи для бесконечной плоской ФАР из прямоугольных волноводов с треугольной сеткой их расположения при наличии плоскослоистого диэлектрического заполнения. Приведены результаты, подтверждающие кор-ректность разработанного электродинамического алгоритма расчета Ключевые слова: ФАР; интегральное уравнение; функция Грина; согласующая структура; метод прони-зывающей области ВВЕДЕНИЕНа практике часто используются ФАР с излучателями в виде открытых концов прямо-угольных волноводов. По ряду следующих причин такой тип излучающего элемента удо-бен для ФАР сантиметрового диапазона волн. Он образует естественное продолжение сек-ций волновода, в которых помещены фазовра-щатели, и позволяет работать на высоком уровне пропускаемой мощности. Егo характе-ристики возможно предварительно рассчи-тать, что играет важную роль в процессе разра-ботки ФАР. В больших плоских ФАР основная масса элементов центральной области практи-чески однородна по своим характеристикам и особенности поведения достаточно точно опи-сываются поведением излучателей бесконеч-ной АР [1]. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИВ данной работе рассматривается задача дифракции электромагнитной волны на пло-ской волноводной ФАР с диэлектрическими слоями покрытия, которая сканирует в Н-плос-кости. Для решения трехмерной задачи приме-няется метод пронизывающей области (МПО), в котором учитывается диэлектрическое за-полнение. Эта трехмерная задача имеет свои особенности при составлении интегрального уравнения по сравнению с аналогичной зада-чей без диэлектрического заполнения, а также отличия в пересчете нормальных составляю-щих векторов напряженностей электрического поля в диэлектрических слоях через аналогич-ные тангенциальные составляющие внешнего пространства излучения.На рис. 1 представлена геометрия беско-нечной плоской волноводной ФАР с диэлек-трическими слоями покрытия. Разобьем всю сложную область определения поля в выбран-
Данная работы посвящена реализации синхронного демодулятора амплитудно-модулированных сигналов средствами цифровой обработки сигналов для повышения объема диагностической информации биомедицинских устройств. Особенностью реализуемого демодулятора является применение системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), которая обеспечивая высокую чувствительность детектора, позволяет обрабатывать сигналы с малой мощностью. Для создания математической модели разрабатываемого демодулятора была составлена структурная схема ФАПЧ. При построении структурной схемы модели ФАПЧ, состоящая в данном случае из управляемого косинуссинусный генератора и петлевого фильтра учитывалось, что они работают в дискретном времени т.е. реализации этих схем будет выполнена полностью в цифровом виде. В результате расчета была получены передаточная характеристика и разностное уравнение петлевого фильтра (пропорционально-интегрируючщего типа) для ФАПЧ второго порядка, а далее проведено имитационное моделирование рассчитанной системы ФАПЧ в приложении Simulink в пакете MatLab. Используя полученные формулы была написана программа для определения таких коэффициентов передачи петлевого фильтра, которые смогут обеспечить номинальную работу систему ФАПЧ. Полученные результаты имитационного моделирования подтвердили , что разработанный вариант петлевого фильтра обеспечивает широкую полосу захвата при одновременно подавлении дрожания фазы. Далее была составлена программа на языке Verilog c целью натурной реализации спроектированного демодулятора на основе программируемой логической интегральной схемы Xilinx серии Spartan 6 в системе проектирования Xilinx ISE. С целью верификации разработанного програмного кода аппаратной реализации демодулятора в системе проектирования Xilinx ISE была проведена программная симуляцию входного сигналу в Testbench с одновременным использованием приложения ISIM, а визуализацию результатов симуляциив GTKWave. Полученные экспериментальные результаты синтезированного демодулятора подтвердили результаты имитационного моделирования. Ключевые слова: демодулятор; амплитудная модуляция; фазовая автоподстройка частоты; петлевой фильтр, моделирование; цифровая обработка сигналов.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.