如果你也在 怎样代写射频电路RF Circuit ELEC4210这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。射频电路RF Circuit是一种特殊类型的模拟电路,工作在适合无线传输的非常高的频率上。射频电路的一个突出特点是使用电感元件,围绕特定的无线电载波频率调整谐振电路的运行。射频设计和低频模拟设计的主要区别在于对电路进行分析的类型。
射频电路RF Circuit在射频设计中,稳态操作是首要关注的问题。电路的行为通常在频域中建模,注意力集中在信号的保真度、噪声、失真和干扰上。当对射频载波上的调制信号进行建模时,混合时频域分析是最有效的,其中时域关注动态信号变化,频域关注射频载波及其谐波和互调产物。必须对制造和设计引起的射频电路变化进行建模,并对其进行补偿。
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电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|Radar Receivers
A radar receiver detects the scattered signal from the environment, amplifies the signal to a level suitable for processing, filters unwanted components (if possible), and extracts usable information. This information includes, for example, the size, position, and direction of objects within the operating range. Generally, radar receivers are benchmarked against the following characteristics:
- Sensitivity: The ability to detect signals above the background noise floor;
- Selectivity: The ability to differentiate signals from one another;
- Intermodulation: The ability to suppress the creation of additional nonlinearities from the input signals;
- Frequency locking: The ability to lock on and track detected signals;
- Leaky radiation: The ability to prevent detected signals from leaking to the antenna and reradiating;
- Robustness: The ability to survive or recover from a mechanical or electrical disturbance.
电气工程代写|射频电路代写RF Circuit代考|Fundamental Equations
The basic principles of radar have been studied since the early 1900 s. Although it is presented in many forms, the main radar equation is [1]:
$$
P_r=\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4 \pi)^3 R^4}
$$
where $P_r$ is the received power (watts), $P_t$ is the transmit power (watts), $G_t$ is the transmitter antenna gain (unitless), $G_r$ is the receiver antenna gain (unitless), $\lambda$ is the wavelength (meters, $\mathrm{m}$ ), $\sigma$ is the radar cross section (RCS) of the target (square meters, $\mathrm{m}^2$ ), and $R$ is the distance to the target $(\mathrm{m})$.
Equation (1.1) is generally applied to the single pulse case, where the pulse width $\tau$ is inversely proportional to the receiver bandwidth $B$. If pulse compression is employed, whereby the pulse width is much larger but still retains the same bandwidth, a multiplicative term in the numerator of $(1.1)$ is included, which is equal to the time-bandwidth product $\tau B$.
Additionally, if Doppler processing is employed, whereby a set of $N$ pulses (compressed if pulse compression is employed) are fed to a Doppler filter bank, an additional gain term in the numerator of (1.1) proportional to $N$ is added (coherent processing assumed).
The effective target signal strength is directly proportional to the received power level. Per the radar equation, smaller targets can be detected by doing the following:
- Increasing the transmit power level;
- Increasing the transmit and/or receive antenna gain (that is, making them more directive);
- Decreasing the distance from the target;
- Increasing the dwell time (i.e., illuminating the target for longer periods);
- Increasing the pulse width via pulse compression techniques;
- Optimizing the choice of polarization (target RCS often varies with polarization).
射频电路代写
电气工程代写|射频电路代写RF CIRCUIT代考|RADAR RECEIVERS
雷达接收器检冮来自环境的散射信号,将信号放大到适合处理的水平,过滤不需要的成分 $i$ fpossible,并提取可用信息。例如,该信息包括操作范围内对象的大 小、位置和方向。一般来说,雷达接收机的基准测试有以下特点:
灵敏度: 检测高于背景本底噪声的信昊的能力;
选择性: 区分信号的能力;
互调:抑制输入信号产生额外非线性的能力;
频率锁定:锁定和跟踪检测到的信号的能力;
泄漏辐射:防止检测到的信号泄漏到天线并重新辐射的能力;
鲁样性: 从机械或电气干扰中生存或恢复的能力。
电气工程代写|射频电路代写RF CIRCUIT代考|FUNDAMENTAL EQUATIONS
自 1900 年代初以来,人们一直在研究雷达的基本原理。虽然它以多种形式呈现,但主要的雷达方程是
1
$$
P_r=\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4 \pi)^3 R^4}
$$
在哪里 $P_r$ 是接收功率watts, $P_t$ 是发射功率watts, $G_t$ 是发射机天线增益 unitless, $G_r$ 是接收机天线增益unitless, $\lambda$ 是波长 meters, \$m\$, $\sigma$ 是雷达截面 $R C S$ 目标的 squaremeters, $\$ \mathrm{~m}^2 \$$ , 和 $R$ 是到目标的距离 $(\mathrm{m})$.
方程1.1-般应用于单脉冲情况,其中脉冲宽度 $\tau$ 与接收器带宽成反比 $B$. 如果采用脉冲压缩,则脉冲宽度要大得多,但仍保持相同的带宽,分子中的乘法项 (1.1)包, 括在内,等于时间-带宽乘积 $\tau B$.
此外,如果采用多普勒处理,则一组 $N$ 脉冲 compressedifpulsecompressionisemployed 被馈送到多普勒滤波器组,分子中的附加增益项 $1.1$ 成正比 $N$ 被添加 coherentprocessingassumed.
有效目标信昊强度与接收功率电平成正比。根据雷达方程,可以通过执行以下操作来检测较小的目标:
提高发射功率水平;
增加发射和/或接收天线增益thatis, makingthemmoredirective;
减少与目标的距离;
增加停留时间i.e., illuminatingthetargetforlongerperiods;
通过脉冲压㜚技术增加脉冲宽度;
优化极化选择targetRCSoftenvarieswithpolarization.
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。