عنوان مقاله :
استفاده از آرايه آنتني براي افزودن پرتوديسي به جهتياب تداخلسنج فازي
عنوان به زبان ديگر :
The Application of Array Antenna for Beamforming Feature Addition to the Phase Interferometer Direction Finder
پديد آورندگان :
سبحاني، قاسم دانشگاه صنعتي شريف - دانشكده برق، تهران، ايران , بهنيا، فريدون دانشگاه صنعتي شريف - دانشكده برق، تهران، ايران , كاوياني، صابر دانشگاه صنعتي شريف - دانشكده برق، تهران، ايران
كليدواژه :
جهتيابي تداخلسنج فازي , پرتوديسي , چيدمان آنتن ها , آنتنهاي پهن بيم
چكيده فارسي :
در جهتيابي تداخلسنج فازي از آنتنهاي پهن بيم استفاده ميشود تا محدودة زاويهاي مناسبي را تحت پوشش قرار دهد. اين مسئله باعث كاهش بهرة آنتنها شده و بُرد پوششدهي جهتياب را كاهش ميدهد. در اين مقاله سعي ميشود تا با اضافه كردن آنتنهاي بيشتر به مجموعه آنتنها، پرتوديسي را به جهتياب اضافه كرد. با اين كار، مهمترين مزيتي كه بهدست ميآيد افزايش بهره و افزايش بُرد جهتياب است، همچنين مزيت ديگر آن، امكان كاهش تعداد گيرندههاي جهتياب است كه براي رفع ابهام اضافه شده بودند. براي اضافه كردن پرتوديسي به جهتياب، چيدمان آنتنها بررسي ميشود و دو نوع چيدمانِ جفت آنتنهاي هم مركز و چيدمانِ تكرار الگوي پايه معرفي ميشوند. همچنين با چند شبيهسازي، ميزان كارايي جهتياب پيشنهادي و دقت لازم براي چيدمان درست، بررسي ميشوند.
چكيده لاتين :
In this paper a modified Gaussian pulse stimulus is employed to improve the accuracy of tumor
detection inside breast phantom for 2D reconstructed image results in cylindrical setup of the
microwave imaging system. This pulse shaping puts more energy at higher frequencies in
contrast with conventional Gaussian pulse shaping in the impulse radar. Hence a wider
bandwidth is available to achieve higher accuracy for precise spatial localization. In the present
article a simulated cylindrical setup of the microwave imaging system with a modified
stimulated pulse is generated. The main purpose of this paper is employing a new stimulating
pulse to detect a tumor from a biological phantom for 2D visualization of time-domain results.
In order to achieve the goal, the advantages of generating a novel confocal image-reconstructing
algorithm based on back-projection method is employed. The advantage conferred by “high
resolution imaging” is that more energy is used at reflected signal than with conventional
confocal imaging, and subsequently a relatively lower spatial resolution in identifying the
reflected signal is achieved. Simulated results are presented to validate the effectiveness of the
proposed method for precisely calculating the time-dependent location of targets