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基于数字可重构的同时多目标干扰技术 被引量:1
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作者 翁永祥 《中国电子科学研究院学报》 北大核心 2019年第12期1270-1275,共6页
复杂电磁环境中,随着作战目标受多雷达辐射源同时照射概率增大,雷达对抗中同时多目标干扰能力愈发重要。本文基于数字重构技术,实现常规模拟域中的多信道数字化处理。结合动态加载干扰数据库,实现灵巧式高逼真雷达假目标干扰信号产生。... 复杂电磁环境中,随着作战目标受多雷达辐射源同时照射概率增大,雷达对抗中同时多目标干扰能力愈发重要。本文基于数字重构技术,实现常规模拟域中的多信道数字化处理。结合动态加载干扰数据库,实现灵巧式高逼真雷达假目标干扰信号产生。最后通过构建小型化和低功耗单通道数字干扰源模块,优化数字重构软件设计,实现同时多目标干扰能力验证。 展开更多
关键词 数字下变频 数字上变频 数字可重构 数字干扰源
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A novel analog/digital reconfigurable automatic gain control with a novel DC offset cancellation circuit 被引量:1
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作者 何晓丰 莫太山 +1 位作者 马成炎 叶甜春 《Journal of Semiconductors》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期79-84,共6页
An analog/digital reconfigurable automatic gain control (AGC) circuit with a novel DC offset cancel- lation circuit for a direct-conversion receiver is presented. The AGC is analog/digital reconfigurable in order to... An analog/digital reconfigurable automatic gain control (AGC) circuit with a novel DC offset cancel- lation circuit for a direct-conversion receiver is presented. The AGC is analog/digital reconfigurable in order to be compatible with different baseband chips. What's more, a novel DC offset cancellation (DCOC) circuit with an HPCF (high pass cutoff frequency) less than 10 kHz is proposed. The AGC is fabricated by a 0.18μm CMOS process. Under analog control mode, the AGC achieves a 70 dB dynamic range with a 3 dB-bandwidth larger than 60 MHz. Under digital control mode, through a 5-bit digital control word, the AGC shows a 64 dB gain control range by 2 dB each step with a gain error of less than 0.3 dB. The DC offset cancellation circuits can suppress the output DC offset voltage to be less than 1.5 mV, while the offset voltage of 40 mV is introduced into the input. The overall power consumption is less than 3.5 mA, and the die area is 800 ×300μm2. 展开更多
关键词 automatic gain control analog/digital reconfigurable DC offset cancellation
原文传递
基于机器人系统的拼焊型导管数字化取样制造技术研究 被引量:2
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作者 李金全 刘景铎 +3 位作者 白景彬 肖长源 马丽翠 潘建华 《航天制造技术》 2019年第1期42-48,共7页
在运载火箭中,由于箭体的制造误差、发动机的制造和装配误差以及各组件的装配累积误差等原因,造成连接这些部位的导管必须根据箭上实际装配空间开展产品制造方可保证其在箭体上的精确对接装配。本文针对这种类型的拼焊型导管,开展了基... 在运载火箭中,由于箭体的制造误差、发动机的制造和装配误差以及各组件的装配累积误差等原因,造成连接这些部位的导管必须根据箭上实际装配空间开展产品制造方可保证其在箭体上的精确对接装配。本文针对这种类型的拼焊型导管,开展了基于机器人系统的数字化取样制造技术研究,通过扫描测量获取导管在箭体上的实际装配空间,并采用基于机器人的柔性装配测量系统进行复现,基于此实现在导管制造车间内模拟箭体总装现场的取样制造,最后通过扫描导管三维实体模型进行导管在箭体三维模型中的模装,实现导管制造精度的验证,确保导管在箭体上的精确对接装配。 展开更多
关键词 拼焊型导管 数字化取样 三维测量 精确对接装配 柔性装配
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