8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Электронная война, принимающая машина и приема системы Национальная защита Электронная информационная серия «Консингает книгу Анализ дизайна филосова

Цена: 2 515руб.    (¥119)
Артикул: 606848024695

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:书海寻梦图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥1382 916руб.
¥ 39.9 28.84610руб.
¥ 50 37.5793руб.
¥ 89 66.751 411руб.

Введение контента .png

   Эта книга широко охотится и богата содержанием. Обсуждается, и вводятся выборка сигнала, цифровой фильтр и производительность. Архитектура также была всесторонне обсуждена.


Дисплей каталога .png

1 глава Приемная система и структура приемной системы
1.1 введение
1.2 электронная система поддержки
1.2.1 электронная поддержка
1.2.2 командование и контроль
1.3 электромагнитный спектр
1.4 Структура приемной системы
1.4.1 Базовая модель приемной системы
1.5 Мониторинговый приемник
1.5.1 Принцип гетеродинного приемника
1.6 Поиск структуры приемника
1.6.1 узкополосный поисковый приемник
1.6.2 приемник сжатия
1.6.3 приемник цифрового преобразования
1.6.4 Рекомендации по приемнику
1.7 Ключевые параметры системы
1.7.1 Коэффициент шума
1.7.2 Чувствительность
1.7.3 Селективность
1.7.4 Динамический диапазон
1.7.5 Другие важные параметры
1.8 Расширение
1.8.1 FHSS
1.8.2 DSSS
1.8.3 THSS
1.9 Разведывательное управление
1.9.1 Процесс управления скаутингом
1.10 конечный язык
Приложение 1.А Выходные продукты процесса управления разведкой
1.A.1 Лист оценки оборудования
1.A.2 Матрица синхронизации интеллекта
Рекомендации
2 главы Системы сигналов и модуляции
2.1 введение
2.2 представление сигнала
2.3 сложные сигналы и системы
2.3.1 введение
2.3.2 Основные понятия и определения
2.3.3 Аналитические сигналы и преобразование Гильберта
2.3.4 Преобразование частоты и микширование
2.3.5 Сложные сигналы и выборка
2.3.6 Резюме
2.4 Определение системы
2.5 Модуляция
2.5.1 Модуляция симуляции
2.5.2 современная цифровая модуляция
2.6 случайная модуляция
2.6.1 Устойчивый процесс
2.6.2 случайная модуляция
2.6.3 Резюме
2.7 Метод доступа
2.7.1 TDMA
2.7.2 FDMA
2.7.3 CDMA
2.7.4 SDMA
2.8 фильтр формирования импульсов
2.8.1 Прямоугольный импульс
2.8.2 формирование пульса
2.9 Заключение
Рекомендации
3 главы РФ класс
3.1 введение
3.2 Нормализованный аддитивный шум, уменьшенный на входе
3.3 Коэффициент шума/коэффициент шума
3.4 Низкий уровень шума
3.4.1 Обзор
3.4.2 небольшой коэффициент шума
3.4.3 Усиление LNA
3.4.4 BJT малошумящий усилитель
3.4.5 Малошумящий усилитель MOSFET
3.4.6 входное совпадение
3.4.7 Стабильность МНА
3.4.8 Нелинейная модель МШУ
3.5 Снижение шума входного трансформатора
3.6 Фильтр выбора полосы/фильтр предварительного выбора
3.6.1 Плоский фильтр
3.7 Заключение
Рекомендации
4 главы Расширение полосы пропускания усилителей малого сигнала
4.1 введение
4.2 параллельное обострение
4.3 Согласование входов и выходов
4.3.1 Расширение полосы пропускания трансимпедансных усилителей
4.3.2 Ограничения расширения полосы пропускания
4.4 сопоставление с потерями
4.4.1 Параметры производительности
4.4.2 Практический анализ приложений
4.4.3 Резюме
4.5 Обратная связь
4.5.1 Последовательно-параллельная обратная связь
4.5.2 параллельная обратная связь
4.5.3 Расширение полосы пропускания
4.6 Усилитель баланса
4.6.1 Муфт
4.7 распределенный усилитель
4.8 Заключение
Рекомендации
5 главы RF-микшеры и микширование
5.1 введение
5.2 RF -миксер
5.2.1 введение
5.2.2 нелинейный смеситель
5.2.3 Аналоговое микширование
5.2.4 Высокая производительность микширования сигналов
5.2.5 переключающий или сэмплерный смеситель
5.2.6 Пассивный микшер
5.2.7 Частично активный микшер
5.2.8 Изоляция
5.2.9 прибыль от конверсии
5.2.10 Шум миксера
5.2.11 Зеркальный ингибирующий фильтр частоты зеркала
5.2.12 Резюме
5.3 местный генератор
5.3.1 Характеристики обратной связи
5.3.2 Основные типы осцилляторов
5.3.3 Хрустальный генератор
5.3.4 микроэлектромеханический генератор
5.3.5 Lock -Up Ring Road
5.3.6 синтезатор частот
5.3.7 Фазовый шум генератора
5.3.8 Стабильность осциллятора
5.4 Заключение
Рекомендации
6 главы Промежуточный частотный усилитель
6.1 введение
6.2 Входное и выходное сопротивление и усиление усилителя
6.3 RF усилитель
6.3.1 Анализ радиочастотных усилителей радиоэлектронной борьбы
6.3.2 Триодный усилитель ПЧ
6.3.3 МОП-транзисторный усилитель высокой частоты
6.3.4 Частотная характеристика усилителя ВЧ
6.3.5 Микроволновая трубка
6.4 Трансформаторная муфта
6.5 Автоматический контроль усиления
6.5.1 введение
6.5.2 Тип VGA
6.5.3 Динамика цикла
6.5.4 Тип детектора
6.5.5 Рабочий уровень детектора
6.6 Заключение
Рекомендации
7 главы ПЧ-фильтр
7.1 введение
7.2 Фильтры и сигналы
7.3 Основные типы фильтров
7.3.1 передаточная функция
7.3.2 кирпичный фильтр
7.3.3 BandPass
7.3.4 Вырез или ограничитель полосы
7.3.5 НЧ
7.3.6 Qualcomm
7.3.7 Всепроходной или фазосдвинутый
7.3.8 Фильтры высшего порядка
7.4 аппроксимация фильтра
7.4.1 введение
7.4.2 Фильтр Баттерворт
7.4.3 фильтр Чебышева
7.4.4 Фильтр Бесселя
7.4.5 Эллиптический фильтр (фильтр Кауля)
7.5 Как реализовать фильтр
7.5.1 Пассивный фильтр
7.5.2 Звуковой поверхностный волновый фильтр
7.5.3 Кристаллический фильтр
7.5.4 Керамические фильтры РЧ и ПЧ
7.5.5 Микроэлектромеханические системы (МЭМС) РЧ-фильтры
7.6 Заключение
Рекомендации
Глава 8 узкополосный приемник
8.1 введение
8.2 гетеродинный приемник
8.2.1 История гетеродинных приемников
8.8.2 Смешивающие и гетеродинные приёмники
8.2.3 Изображение гетеродинного приемника
8.2.4 ПЧ частота
8.2.5 Структурная схема гетеродинного приемника
8.3 Гомодинный (нулевая ПЧ) приемник
8.3.1 Принцип DCR
8.3.2 Обзор смещения постоянного тока в DCR
8.3.3 Шум в приемниках прямого преобразования
8.4 RF перестраиваемый приемник
8.5 Заключение
Рекомендации
9 главы приемник сжатия
9.1 введение
9.2 Структура приемника сжатия
9.2.1 Структуры CMC и MCM
9.3 Как в основном работает CxRx
9.3.1 Структура M(s)-C(l)-M
9.4 дисперсионная линия задержки
9.4.1 Ограничения практических устройств SAW
9.5 Как работает MC CxRx
9.5.1 Сканировать гетеродин
9.5.2 Частотное разрешение
9.5.3 Точность частоты
9.5.4 Чувствительность и время сжатия
9.5.5 Обнаружение одновременных сигналов
9.5.6 CxRxResponse
9.6 Структура преобразования чирпа CMC
9.7 Заключение
Рекомендации
Глава 10 Обзор цифровых ресиверов
10.1 введение
10.2 Архитектура цифрового приемника
10.2.1 Узкополосный цифровой приемник
10.2.2 Цифровая структура РФ
10.2.3 Структура выборки ПЧ
10.2.4 цифровой приемник радиоэлектронной борьбы
10.3 Технологические драйверы для цифровых ресиверов
10.3.1 Преобразователь плесени
10.3.2 Цифровой процессор
10.4 Введение в цифровую обработку сигналов RF/IF
10.4.1 размытие в частотной области
10.4.2 ортогональные сигналы
10.4.3 Резюме
10.5 Цифровой приемник РЭБ
10.5.1 введение
10.5.2 Один сигнал и несколько сигналов
10.5.3 Преимущества использования цифровых ресиверов
10.5.4 Оценка производительности приемника
10.5.5 эффективная шумовая мощность
10.5.6 Каскадный коэффициент шума
10.5.7 Коэффициент шума и АЦП
10.5.8 Преобразование усиления и чувствительности
10.5.9 Ложные сигналы АЦП и скремблирование
10.5.10 Третий -заказ точка резки
10.511.
10.5.12 Фазовый шум
10.5.13 Резюме
10.6 Усиление и дисбаланс фаз
10.7 Заключение
Рекомендации
Глава 11 Дискретизация и аналого-цифровые преобразователи
11.1 введение
11.2 широкополосный приемник
11.2.1 Канал
11.3 Методы выборки и аналоговая фильтрация
11.3.1 Выборка Найквиста
11.3.2 полосовая выборка
11.4 Эффекты шума квантования, искажений и шума приемника
11.4.1 введение
11.4.2 Передаточная функция АЦП
11.4.3 Шум, вызванный входом
11.4.4 Теоретическое соотношение сигнал/шум
11.4.5 Показатели актуального АЦП
11.4.6 Шум АЦП
11.4.7 Без грязного динамического диапазона
11.4.8 Коэффициент шума
11.5 Flash ADC
11.5.1 Структура флэш-АЦП
11.5.2 Блестящий код
11.5.3 Метастабильность
11.5.4 Частотная зависимость входного сигнала
11.6 Σ-Δ ADC
11.6.1 введение
11.6.2 Σ-ΔРабочий процесс АЦП
11.6.3 Рекомендации по кольцу высшего порядка
11.6.4 ДобитΣ-Δконвертер
11.6.5 BandPassΣ-Δконвертер
11.7 Сравнение Flash ADC и других структур АЦП
11.7.1 Сравнение флэш-АЦП и SAR-АЦП
11.7.2 Сравнение флэш-АЦП и конвейерного АЦП
11.7.3 Сравнение флэш-АЦП и встроенного АЦП
11.7.4 Флэш-АЦП иΣ-ΔСравнение АЦП
11.7.5 Компромисс структуры Flash ADC
11.7.6 Возможности Flash-конвертера
11.7.7 Резюме
11.8 Другие соображения по выборке и АЦП
11.8.1 Насколько легко реализовать ADC?
11.8.2 Линейный
11.8.3 Потребляемая мощность, сложность схемы, площадь кристалла и возможность реконфигурации

11.9 Заключение
Рекомендации
12 главы Цифровой фильтр
12.1 введение
12.1.1 Преимущества цифрового фильтра
12.1.2 Недостатки цифрового фильтра
12.2 Принцип цифрового фильтра
12.3 Простой цифровой фильтр
12.3.1 Порядок цифрового фильтра
12.3.2 Коэффициенты цифрового фильтра
12.4 Рекурсивные и нерекурсивные фильтры
12.4.1 импульсный отклик
12.4.2 КИХ-фильтр нижних частот
12.4.3 Порядок цифрового БИХ-фильтра
12.4.4 Пример рекурсивного цифрового фильтра
12.4.5 Коэффициенты цифрового БИХ-фильтра
12.5 Передаточная функция цифрового фильтра
12.5.1 Частотная характеристика цифрового фильтра
12.6 Полосовая многоскоростная обработка и I/Q-сигналы
12.6.1 Извлечение или субдискретизация сложных сигналов
12.6.2 Интерполяция или повышающая дискретизация сложных сигналов
12.6.3 Эффективная многофазная структура
12.7 Преобразование Гильберта и задержка
12.7.1 Эффект отложенной фильтрации
12.8 Заключение
Рекомендации
Глава 13 цифровая демодуляция
13.1 введение
13.2 Цифровая I/Q-демодуляция
13.2.1 Обзор
13.2.2 Демодация I/Q
13.3 цифровой демодулятор прямой ПЧ
13.3.1 Цифровая обработка сигналов без цифрового сигнального процессора
13.3.2 Выборка I/Q
13.3.3 векторное представление
13.3.4 Недостаточная выборка
13.4 Блок обработки прямой ПЧ
13.4.1 Аналого-цифровой преобразователь/сэмплер ПЧ
13.4.2 Преобразование цифровых выборок ПЧ в векторы I/Q
13.4.3 Преобразование вектора I/Q в фазу
13.4.4 Векторная амплитуда: обнаружение AM
13.4.5 Резюме
13.5 Компенсация I/Q-дисбаланса
13.5.1 Модель базового сигнала для цифровой компенсации дисбаланса
13.5.2 Компенсация на основе адаптивного подавления помех
13.5.3 Резюме
13.5.4 Проверка моделирования
13.6 Заключение
Рекомендации
Глава 14 Цифровой конвертер
14.1 введение
14.2 Архитектура цифро-аналогового преобразователя
14.2.1 Передаточная функция ЦАП
14.2.2 Серия ЦАП
14.2.3 Полное декодирование ЦАП
14.2.4 делитель привязки времени
14.2.5 ЦАП с передискретизацией
14.2.6 Σ-Δ DAC
14.2.7 Преобразователь тока в напряжение
14.3 Источники ошибок ЦАП
14.3.1 статические источники ошибок
14.3.2 динамические источники ошибок
14.4 фильтр реконструкции
14.5 Заключение
Приложение 14.А Полупроводниковые источники тока и переключатели
14.A.1 полупроводниковый источник тока
14.A.2 Полупроводниковый переключатель
14.A.3 Транзистор в качестве источника тока и переключателя
Рекомендации
15 глав прямой цифровой понижающий преобразователь
15.1 введение
15.2 Цифровой приемник
15.3 Цифровой понижающий преобразователь
15.3.1 введение
15.3.2 Цифровой понижающий преобразователь
15.4 блок многофазных фильтров
15.4.1 введение
15.4.2 Многофазная полоса пропускания, спектральный интервал и частота дискретизации на выходе
15.4.3 Вычислительная сложность
15.5 Заключение
Приложение 15.А прямой цифровой синтез
15.A.1 отсечка фазы
15.A.2 прямой цифровой синтез
Рекомендации
Глава 16 Технология передачи
16.1 введение
16.2 Обзор расширения спектра прямой последовательностью (DSSS)
16.2.1 Основные принципы DSSS
16.2.2 модуляция и демодуляция
16.2.3 Технология кодирования
16.2.4 Проблема расстояния
16.3 Обзор расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты
16.3.1 Принцип FHSS
16.3.2 Модуляция
16.3.3 кодирование
16.3.4 Проблемы, связанные с быстрой перестройкой частоты
16.3.5 Проблема расстояния
16.4 Распространение спектра со скачкообразной перестройкой времени
16.4.1 введение
16.4.2 широкополосная система
16.4.3 Модуляция
16.4.4 широкополосная импульсная модуляция
16.4.5 Подавление помех и усиление обработки
16.4.6 многолучевое распространение и распространение
16.5 Преимущества расширенного спектра
16.6 Заключение
Рекомендации
Глава 17 Приемник для перехвата сигналов прямой последовательности с расширенным спектром
17.1 введение
17.2 Обзор обоих ресиверов
17.2.1 Технология декомпозиции признаков
17.2.2 Максимизация спектральной нормы
17.3 Собственное разложение приемника с расширенным спектром прямой последовательности
17.3.1 Сигнальная модель
17.3.2 Предполагаемая продолжительность символа
17.3.3 Слепая оценка последовательности распространения
17.3.4 Проверьте и подтвердите
17.3.5 Резюме
17.4 Приемник с расширенным спектром прямой последовательности, основанный на спектральной норме
17.4.1 Синхронизация символов
17.4.2 подписать смету
17.4.3 оценка последовательности распространения
17.4.4 Определите полиномы генератора
17.4.5 Проверьте и подтвердите
17.4.6 Резюме
17.5 Заключение
Рекомендации
Глава 18 Приемник, перехватывающий сигналы со скачкообразной перестройкой частоты.
18.1 введение
18.1.1 Обнаружение сигнала
18.2 Оптимальный приемник для перехвата сигналов со скачкообразной перестройкой частоты
18.3 Обнаружьте сигналы скачкообразной перестройки частоты с помощью банка фильтров
18.3.1 введение
18.3.2 Структура приемника
18.3.3 Распределение выходного сигнала радиометра
18.3.4 технология канализации
18.3.5 Канальный радиометр с логической суммой ИЛИ
18.3.6 Канальный радиометр с большой суммой
18.3.7 Проверьте и подтвердите
18.3.8 Резюме
18.3.9 Частичное обнаружение диапазона (PBD)
18.4 Гетеродинный приемник развертки для обнаружения целей со скачкообразной перестройкой частоты
18.4.1 узкополосный приемник с разверткой
18.4.2 Характеристики гетеродинного приемника развертки
18.4.3 Последовательное и непоследовательное сканирование
18.5 Приемник сжатия для перехвата сигналов со скачкообразной перестройкой частоты
18.5.1 приемник сжатия
18.5.2 шум и сигнал
18.5.3 Детектор с низким отношением сигнал/шум
18.5.4 Простой фильтр-детектор
18.5.5 Проверьте и подтвердите
18.5.6 Резюме
18.6 Заключение
Рекомендации
Глава 19 Приемник, который перехватывает расширенный спектр со скачкообразной перестройкой времени
19.1 введение
19.2 Обнаружение сигналов СШП
19.2.1 Модуляция
19.2.2 Отношение сигнал/шум, необходимое для эффективного измерения
19.2.3 соотношение расстояний, необходимое для эффективного измерения
19.3 Заключение
Рекомендации
20 глав пеленгаторный приемник
20.1 Краткое введение
20.2 Бода
20.3 Обзор методов пеленгации
20.3.1 Антенная решетка Adcock и система Уотсона-Ватта
20.3.2 Обзор псевдодоплеровской системы пеленгации
20.3.3 Обзор системы фазового интерферометра
20.4 Источники ошибок в системах пеленгации
20.4.1 Ошибка индукции поляризации
20.4.2 Ошибка пеленгации, вызванная интерференцией некогерентных волн.
20.4.3 Ошибка пеленгации, вызванная интерференцией когерентных волн (многолучевость)
20.4.4 Модуляция
20.4.5 Физическое расположение антенны
20.4.6 шум приемника
20.4.7 Согласование амплитуды и отслеживание фазы
20.4.8 Антенные блоки мешают друг другу
20.4.9 Высота антенны относительно земли
20.5 Адкок/Уотсон-Ватт (четвертый член команды Адкок)
20.5.1 Естественная ошибка пеленгации Адкока
20.5.2 Ошибка пеленгования Адкока из-за отражения (интерференция когерентных волн)
20.5.3 Некогерентная интерференция Адкока
20.5.4 Ошибка поляризации Adcock
20.5.5 Ошибка Адкока/Ватсона-Ватта из-за ошибки приемника
20.5.6 Амплитудное согласование пеленгации Адкока
20.5.7 Фазовая ошибка пеленгации Адкока
20.5.8 Ошибка из-за модуляции Адкока/Ватсона-Ватта
20.5.9 Взаимодействие блоков массива Adcock
20.5.10 Геометрические ошибки массива Эдкока
20.6 Псевдодоплеровская система
20.6.1 Выходная гармоника
20.6.2 Другие проблемы с ресивером
20.6.3 Ошибка, вызванная поляризацией
20.6.4 Доплеровская когерентная волновая интерференция
20.6.5 Доплеровская интерференция некогерентных волн
20.6.6 Доплеровская ошибка из-за шума приемника
20.6.7 Доплеровское пеленгование, отслеживание и согласование
20.6.8 Ошибка пеленгации, вызванная групповой задержкой приемника доплеровской пеленгации
20.6.9 Ошибка доплеровской пеленгации из-за модуляции
20.6.10 Взаимодействие между доплеровской антенной единицей
20.6.11 Геометрические ошибки матрицы антенны доплеров
20.7 фазовый интерферометр
20.7.1 Четырехэлементный интерферометр
20.7.2 Ошибка, вызванная модуляцией
20.7.3 Ошибки, вызванные отслеживанием дисбаланса
20.7.4 Ошибка, вызванная поляризацией
20.7.5 Ошибки из-за взаимодействия антенн
20.7.6 Ошибки, вызванные неточными геометрическими положениями
20.7.7 когерентная интерференция
20.7.8 некогерентная интерференция
20.8 Пеленгование с помощью двухканального компрессионного приемника.
20.8.1 фазовый процессор
20.8.2 Фазовое измерение
20.8.3 Батлер Матрица
20.8.4 Воздействие приемника
20.9 Заключение
Приложение 20.А RMS и RSS при анализе ошибок
Рекомендации
Таблица аббревиатуры первых букв


Об авторе

   Ричард А. Пойзел получил степень бакалавра электротехники в Инженерной школе Милуоки в 1969 году.1971 Получил степень магистра по той же дисциплине в Университете Пердью.В течение трехлетнего периода с 1971 по 1973 год служил в армии.Выйдя на пенсию, он учился в Университете Висконсина и в 1977 году получил докторскую степень в области электротехники и вычислительной техники.С 1977 по 2004 год он работал в том же правительственном агентстве, которое несколько раз меняло название и теперь известно как Лаборатория исследований, разработок, инженерного командования, разведки и информационной войны армии США.Доктор Пойзель занимал должность директора лаборатории с 1997 по 1999 год.В 1993-1994 учебном году он учился в Школе менеджмента Слоана Массачусетского технологического института и получил степень MBA. В настоящее время он работает в компании Raytheon Missile Systems в Тусоне, штат Аризона.Доктор Пойзель — эксперт по радиоэлектронной борьбе с высоким академическим уровнем и глубокими знаниями.Он написал и опубликовал большое количество монографий по радиоэлектронной борьбе.
Ричард А. Пойзел получил степень бакалавра электротехники в Инженерной школе Милуоки в 1969 году.1971 Получил степень магистра по той же дисциплине в Университете Пердью.В течение трехлетнего периода с 1971 по 1973 год служил в армии.Выйдя на пенсию, он учился в Университете Висконсина и в 1977 году получил докторскую степень в области электротехники и вычислительной техники.С 1977 по 2004 год он работал в том же правительственном агентстве, которое несколько раз меняло название и теперь известно как Лаборатория исследований, разработок, инженерного командования, разведки и информационной войны армии США.Доктор Пойзель занимал должность директора лаборатории с 1997 по 1999 год.В 1993-1994 учебном году он учился в Школе менеджмента Слоана Массачусетского технологического института и получил степень MBA. В настоящее время он работает в компании Raytheon Missile Systems в Тусоне, штат Аризона.Доктор Пойзель — эксперт по радиоэлектронной борьбе с высоким академическим уровнем и глубокими знаниями.Он написал и опубликовал большое количество монографий по радиоэлектронной борьбе.


Редактировать рекомендации .png
Эта книга является редкой хорошей книгой в области разведки сигналов связи и помех. Объясняет это просто и доступно.Его можно использовать в качестве важного справочного материала для преподавателей и студентов колледжей и университетов, а также для инженерно-технического персонала, занимающегося исследованиями в области коммуникационной разведки, электронного противодействия, управления использованием спектра и других областей.