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Analyse

Verwendet Erstanbieter-Besucher- und Sitzungskennungen zur Messung von Seiten, Verweisen und Anfrageinteraktionen.

Marketing

Erlaubt Marketingmessung oder Werbetechnologien Dritter, falls diese künftig eingeführt werden.

Phased-Array-Radar-Frontend

Phased-Array-Radar-Frontends liegen zwischen Antennenelementen und Empfangs- oder Sendehardware. Sie verbinden Filterung, Begrenzerschutz, rauscharme Verstärkung, T/R-Umschaltung, Kopplung und Überwachung.

Phased Array Radar Front End RF solution visual

Grenze des Radar-Frontends

Ein Phased-Array-Radar-Frontend bereitet RF-Signalwege auf der Antennenseite eines Radarsystems auf. Dazu können Filter, Begrenzer, rauscharme Verstärkerstufen, Sende- und Empfangsumschaltung, Koppler und Messpunkte gehören, bevor das Signal in Umsetzung, Verarbeitung oder leistungsstärkere Sendestufen gelangt.

Einbauort im System

Solche Frontends finden sich in Überwachungsradar, Verfolgungsradar, Drohnenerfassung, Phased-Array-Flächen und eingebetteten Radarsystemen, wenn Antennenschnittstelle, Empfängerschutz, Kanalgleichheit und Zeitverhalten entscheidend sind.

Relevante Daten

Wichtige Angaben sind Arbeitsband, Einfügedämpfung, Rauschbeitrag, Schutzpegel am Eingang, Isolation, Schaltzeit, Phasen- und Amplitudengleichheit, Steckverbinder oder Array-Schnittstelle, Steuerung, Messpunkte und Umweltgrenzen.

Artikel

FAQ

Wie wirken sich Amplituden- und Phasenfehler auf ein Phased-Array-Radar aus?

Kanalfehler verändern kohärenten Gewinn, Strahlrichtung, Nebenkeulen und Nullstellen; ihre zulässige Verteilung muss mit Richtdiagramm- und Kalibriermodell übereinstimmen.

Was muss der Radar-Tx/Rx-Schutz außer dem Überleben des Empfängers sicherstellen?

Der Schutz muss neben schadlosem Pegel auch Restleckage, Limiter- und Schaltverhalten sowie die Erholung von Gewinn, Rauschen, Phase und Linearität vor dem frühesten Nutz-Echo festlegen.

Worin unterscheiden sich Antennengewinn, Direktivität, Keulenbreite und Nebenkeulen?

Direktivität beschreibt die Bündelung, Gewinn enthält dissipative Effizienz, Keulenbreite den Hauptkeulenwinkel und Nebenkeulen die Strahlungsmaxima außerhalb davon.

Wie verändern Dauerstrich- und Pulsbetrieb die Anforderungen an Leistungsverstärker?

Bei CW bestimmen Dauerverlustleistung und Nennleistung die Auswahl; bei Pulsbetrieb kommen Spitzenleistung, Pulsbreite, Wiederholrate, Tastgrad, Droop, Erholung und Schutz hinzu.

Technische Anfrage

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