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多波束相控陣接收機(jī)混合波束成型功耗優(yōu)勢(shì)的定量分析

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:ADI ? 作者:Prabir Saha ? 2023-06-15 14:56 ? 次閱讀
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本文對(duì)模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進(jìn)行了比較,并針對(duì)接收相控陣開發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細(xì)方程模型。該模型清楚說明了各種器件對(duì)總功耗的貢獻(xiàn),以及功耗如何隨陣列的各種參數(shù)而變化。對(duì)不同陣列架構(gòu)的功耗/波束帶寬積的比較表明,對(duì)于具有大量元件的毫米波相控陣,混合方法具有優(yōu)勢(shì)。

簡(jiǎn)介

本文比較了不同波束成型方法,重點(diǎn)關(guān)注這些方法創(chuàng)建多個(gè)同時(shí)波束的能力和能效比。相控陣在現(xiàn)代雷達(dá)和通信系統(tǒng)中發(fā)揮著越來越重要的作用,這使人們對(duì)提高系統(tǒng)性能和效率重新產(chǎn)生了興趣。數(shù)十年來,數(shù)字波束成型(DBF)及其與傳統(tǒng)模擬方法相比的優(yōu)勢(shì)已廣為人知,但與數(shù)字信號(hào)處理相關(guān)的各種挑戰(zhàn)阻礙了它的應(yīng)用。隨著特征尺寸的不斷縮小以及由此帶來的計(jì)算能力的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),我們看到,現(xiàn)在大家普遍有興趣采用數(shù)字相控陣。雖然DBF具有許多吸引人的特性,但更高的功耗和成本仍然是一個(gè)問題。混合波束成型方法具有出色的能效比,可能適合于許多應(yīng)用。

模擬與數(shù)字波束成型

波束成型的核心是延遲和求和運(yùn)算,它可以發(fā)生在模擬域或數(shù)字域中。根據(jù)延遲或相移在信號(hào)鏈中應(yīng)用的位置,模擬波束成型又可以分為多個(gè)子類別。本文僅考慮射頻波束成型。如圖1a所示,來自天線元件的信號(hào)經(jīng)過加權(quán)和合并,產(chǎn)生一個(gè)波束,然后由混頻器和信號(hào)鏈其余部分加以處理,這就是相控陣的傳統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式。

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圖1. (a) 模擬和 (b) 數(shù)字波束成型架構(gòu)的比較。

這種架構(gòu)的缺點(diǎn)之一是難以創(chuàng)建大量同時(shí)波束?,F(xiàn)在,為了創(chuàng)建多個(gè)波束,每個(gè)元件的信號(hào)需要先分離,再獨(dú)立地延遲和求和。為此所需的可變幅度和相位(VAP)模塊的數(shù)量與元件數(shù)量和波束數(shù)量成正比。VAP模塊以及網(wǎng)絡(luò)的分路和合并需要占用很大的面積,而且除了幾個(gè)波束之外,網(wǎng)絡(luò)分路和合并造成的不斷增加的面積要求和復(fù)雜性使得實(shí)現(xiàn)多個(gè)同時(shí)模擬波束變得不切實(shí)際。對(duì)于平面陣列,不斷增加的面積還使得難以將電子器件安裝在元件間距所決定的網(wǎng)格內(nèi)。此外,更為根本的是,每次分路時(shí),信噪比(SNR)都會(huì)降低,而且本底噪聲限制了信號(hào)可以分路的次數(shù),超過此次數(shù),信號(hào)就會(huì)淹沒在本底噪聲中。

而使用DBF的話,創(chuàng)建多個(gè)同時(shí)波束相對(duì)較容易。如圖1b所示,每個(gè)元件的信號(hào)都被獨(dú)立數(shù)字化,然后在數(shù)字域中進(jìn)行波束成型操作。一旦進(jìn)入數(shù)字域,就可以在不損失保真度的情況下創(chuàng)建信號(hào)的副本,然后將信號(hào)的新副本延遲并求和以創(chuàng)建新波束。這可以根據(jù)需要重復(fù)多次,理論上可產(chǎn)生無限數(shù)量的波束。實(shí)踐中,數(shù)字信號(hào)處理及相關(guān)功耗和成本不是無限的,這會(huì)限制波束數(shù)量或波束帶寬積。此外,DBF中的波束數(shù)量可以隨時(shí)重新配置,這是模擬技術(shù)無法做到的。DBF還支持更好的校準(zhǔn)和自適應(yīng)歸零。所有這些優(yōu)點(diǎn)使得DBF對(duì)通信和雷達(dá)系統(tǒng)中的各種相控陣應(yīng)用非常有吸引力。但是,所有這些好處都是以增加成本和功耗為代價(jià)的?;鶐BF需要為每個(gè)元件配備一個(gè)ADC和一個(gè)混頻器,而模擬波束成型只需要為每個(gè)波束配備相關(guān)器件。器件數(shù)量的增加會(huì)顯著提高功耗和成本,尤其是對(duì)于大型陣列。此外,DBF中的波束成型發(fā)生在基帶,混頻器和ADC會(huì)受到每個(gè)元件的廣闊視場(chǎng)中存在的任何信號(hào)的影響,因此需要有足夠的動(dòng)態(tài)范圍來處理可能的干擾。對(duì)于模擬波束成型,混頻器和ADC享有空間濾波的好處,因此動(dòng)態(tài)范圍要求可以放寬。在分配高頻LO信號(hào)的同時(shí)保持相位相干性,也是DBF實(shí)現(xiàn)方案的一個(gè)挑戰(zhàn),而且會(huì)增加功耗。

數(shù)字波束成型的計(jì)算需求是總體功耗的一個(gè)重要貢獻(xiàn)因素。DSP須處理的數(shù)據(jù)量與元件數(shù)量、波束數(shù)量和信號(hào)的瞬時(shí)帶寬成正比。

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對(duì)于在毫米波頻率運(yùn)行的大型陣列,信號(hào)帶寬通常很大,數(shù)據(jù)負(fù)載可能高得像天文數(shù)字。例如,對(duì)于一個(gè)具有500 MHz帶寬和8位ADC的1024元件陣列,DSP需要處理每波束每秒大約8 Tb的數(shù)據(jù)。移動(dòng)和處理如此大量的數(shù)據(jù)需要消耗相當(dāng)多的電力。就計(jì)算負(fù)載而言,這相當(dāng)于為每個(gè)波束每秒執(zhí)行大約4×1012次乘法運(yùn)算。對(duì)于全信號(hào)帶寬的多個(gè)波束,所需的計(jì)算能力超出了當(dāng)今的DSP硬件的能力范圍。在典型實(shí)現(xiàn)中,波束帶寬積保持不變,若增加波束數(shù)量,總帶寬將在各波束之間分配。數(shù)字信號(hào)處理通常以分布式方式進(jìn)行,以便能夠應(yīng)對(duì)大量數(shù)據(jù)。但這通常需要權(quán)衡各種因素,如波束成型靈活性、功耗、延遲等。除了處理能力之外,各種DSP模塊的高速輸入/輸出數(shù)據(jù)接口也會(huì)消耗大量電力。

混合波束成型

顧名思義,混合波束成型是模擬和數(shù)字波束成型技術(shù)的結(jié)合,在兩者之間提供了一個(gè)中間地帶。做法之一是將陣列劃分為更小的子陣列,并在子陣列內(nèi)執(zhí)行模擬波束成型。如果子陣列中的元件數(shù)量相對(duì)較少,則產(chǎn)生的波束相對(duì)較寬,如圖2所示。每個(gè)子陣列可以被認(rèn)為是具有某種定向輻射圖的超級(jí)元件。然后使用來自子陣列的信號(hào)執(zhí)行數(shù)字波束成型,產(chǎn)生對(duì)應(yīng)于陣列全孔徑的高增益窄波束。采用這種方法時(shí),與全數(shù)字波束成型相比,混頻器和ADC的數(shù)量以及數(shù)據(jù)處理負(fù)載的大小減少的幅度等于子陣列的大小,因此成本和功耗顯著節(jié)省。對(duì)于32×32元件陣列,若子陣列為2×2大小,則將產(chǎn)生256個(gè)子陣列,其半功率波束寬度(HPBW)為50.8°或0.61立體弧度。使用來自256個(gè)子陣列的信號(hào),可以利用DBF在合乎實(shí)際的范圍內(nèi)創(chuàng)建盡可能多的波束。對(duì)應(yīng)于全孔徑的HPBW為3.2°或0.0024 sr。然后,在每個(gè)子陣列的波束內(nèi)可以創(chuàng)建大約254個(gè)數(shù)字波束,它們相互之間不會(huì)明顯重疊。與全DBF相比,這種方法的一個(gè)限制是所有數(shù)字波束都將包含在子陣列方向圖的視場(chǎng)內(nèi)。子陣列模擬波束當(dāng)然也可以進(jìn)行控制,但在一個(gè)時(shí)間點(diǎn),模擬波束寬度會(huì)限制最終波束的指向。

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圖2. 混合波束成型。

子陣列方向圖通常很寬,這對(duì)于許多應(yīng)用來說可能是一個(gè)可以接受的折衷方案。對(duì)于其他需要更大靈活性的應(yīng)用而言,可以創(chuàng)建多個(gè)獨(dú)立的模擬波束來解決此問題。這將需要在RF前端使用更多VAP模塊,但與全DBF相比,仍然可以減少ADC和混頻器的數(shù)量。如圖3所示,可以創(chuàng)建兩個(gè)模擬波束以實(shí)現(xiàn)更大的覆蓋范圍,同時(shí)仍能將混頻器、ADC和產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流的數(shù)量減少兩倍。

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圖3. 多個(gè)模擬波束的混合波束成型。

與DBF相比,混合波束成型還會(huì)導(dǎo)致旁瓣退化。當(dāng)遠(yuǎn)離模擬波束中心掃描數(shù)字波束時(shí),相位控制的混合性會(huì)引入相位誤差。子陣列內(nèi)元件之間的相位變化由模擬波束控制確定,無論數(shù)字掃描角度如何都保持固定。對(duì)于給定的掃描角度,數(shù)字控制只能將適當(dāng)?shù)南辔粦?yīng)用于子陣列的中心;當(dāng)從中心向子陣列邊緣移動(dòng)時(shí),相位誤差會(huì)增加。這導(dǎo)致整個(gè)陣列出現(xiàn)周期性相位誤差,從而降低波束增益并產(chǎn)生準(zhǔn)旁瓣和柵瓣。這些影響隨著掃描角度的增大而增加,與純模擬或數(shù)字架構(gòu)相比,這是混合波束成型的一個(gè)缺點(diǎn)。讓誤差變成非周期性可以改善旁瓣和柵瓣的退化,這可以通過混合子陣列大小、方向和位置來實(shí)現(xiàn)。

能效比

本節(jié)從接收相控陣的角度比較模擬、數(shù)字和混合波束成型的能效比。模擬、數(shù)字和混合波束成型的功耗模型分別由公式2、3、4給出。表1列出了各種符號(hào)的含義以及它們?cè)诤罄m(xù)分析中的假定值。

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符號(hào) 含義 參考文獻(xiàn)
PLNA
LNA功耗
15 mW/實(shí)例
1
Plosscomp
補(bǔ)償RF/LO路徑中各種損耗的功率
1.5 mW/dB 1
Pmixer
混頻器/LO放大器功耗
40 mW/實(shí)例 2
PADC
ADC功耗;8位,1 GSPS
5 mW/實(shí)例 3, 4
b
ADC位數(shù) 8
PDSP-comp
用于波束成型計(jì)算的DSP功率
1.25 mW/GMAC 5
PSerdes 用于I/O的DSP功率
10 mW/Gbps 6
LVAP
無源增益和相位控制造成的損耗 10 dB 7
Lsplit
用于ABF的功率分路器的損耗 4 dB
Lcomb
用于ABF的功率合成器的損耗
1 dB
Lpath
每單位長(zhǎng)度的RF/LO布線損耗 0.05 dB/mm 8
D 陣列的長(zhǎng)度/寬度 155 mm
Ds
子陣列的長(zhǎng)度/寬度
15 mm
Dx
用于RF信號(hào)布線和合成的附加長(zhǎng)度系數(shù) 0.25
m 元件數(shù)量
1024
ms
子陣列中的元件數(shù)量 16
n
波束數(shù)量

ns
混合波束成型中的模擬波束數(shù)量
4
IBW
信號(hào)的瞬時(shí)帶寬 500 MHz
DSPTP
用于DBF的DSP的最大吞吐速率 8 TSPS

關(guān)于功耗模型的一些關(guān)鍵點(diǎn)如下:

假設(shè)混頻器處的射頻信號(hào)功率對(duì)于所有三種波束成型架構(gòu)都相同。

在一些公開文獻(xiàn)中,有人認(rèn)為對(duì)于DBF,由于ADC的量化噪聲對(duì)SNR的影響有所降低(降幅等于陣列因子),因此與模擬波束成型相比,所需的位數(shù)可以減少。然而,在DBF中,ADC也需要具有更高的動(dòng)態(tài)范圍,因?yàn)樗鼈儾幌碛锌臻g濾波的好處,而且需要處理各元件輻射圖的視場(chǎng)中存在的所有干擾。考慮到這一點(diǎn),本模型假設(shè)ADC的位數(shù)在所有情況中都相同。

對(duì)于DBF,波束帶寬積受DSP處理能力的限制,這一點(diǎn)在變量DSPTP中考慮。對(duì)于混合情況,最大處理能力隨著功耗的降低而成比例降低。

DBF的DSP功耗有兩個(gè)部分——計(jì)算和I/O。每次復(fù)數(shù)乘法需要四次實(shí)數(shù)乘法和累加(MAC)運(yùn)算,基于 "Assessing Trends in Performance per Watt for Signal Processing Applications"(信號(hào)處理應(yīng)用的每瓦性能趨勢(shì)評(píng)估)一文5,MAC運(yùn)算的功耗計(jì)算結(jié)果為大約1.25 mW/GMAC。在這種情況下,I/O消耗了大部分DSP功率,根據(jù) "A 56-Gb/s PAM4 Wireline Transceiver Using a 32-Way Time-Interleaved SAR ADC in 16-nm FinFET"(16 nm FinFET中使用32路時(shí)間交錯(cuò)SAR ADC的56 Gbps PAM4有線收發(fā)器)一文6,其估計(jì)值為10 mW/Gbps。對(duì)于需要更密集計(jì)算的更復(fù)雜波束成型方法,功耗比的偏斜會(huì)更小,但DSP總功耗會(huì)增加。此外,此模型中的I/O功耗假設(shè)基于最低數(shù)據(jù)傳輸。根據(jù)DBF架構(gòu),I/O的功耗可能更高。

ADC和DSP計(jì)算的功耗與位數(shù)呈指數(shù)關(guān)系。因此,可以通過減少位數(shù)來大幅降低這些功耗數(shù)值。另一方面,作為最大貢獻(xiàn)因素的DSP I/O功耗隨位數(shù)的變化不是那么劇烈。

布線損耗(Lpath)通過合并硅IC和低損耗PCB上的GCPW傳輸線的損耗來計(jì)算。對(duì)于片內(nèi)傳輸線,假設(shè)損耗為0.4 dB/mm,而對(duì)于PCB走線8,損耗取為0.025 dB/mm。另外,據(jù)估計(jì),5%的線路是在芯片上,其余是在PCB上。模擬波束成型考慮射頻合并相關(guān)的布線損耗,而數(shù)字波束成型考慮LO分配網(wǎng)絡(luò)的損耗。

對(duì)于混合模型,假設(shè)每個(gè)波束對(duì)應(yīng)于陣列的全孔徑。

功耗與波束數(shù)量的依賴關(guān)系如圖4所示。對(duì)于模擬情況,改變波束數(shù)量需要更改設(shè)計(jì),而在DBF中,波束數(shù)量可以隨時(shí)改變,設(shè)計(jì)則保持不變。對(duì)于混合情況,考慮具有固定數(shù)量模擬波束(ns)的單一設(shè)計(jì)。另外假設(shè),當(dāng)波束數(shù)量小于ns時(shí),未使用路徑中的放大器關(guān)斷。

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圖4. 模擬、數(shù)字和混合(具有四個(gè)模擬波束)波束成型架構(gòu)的功耗與波束數(shù)量的關(guān)系對(duì)于模擬情況,超過四個(gè)波束時(shí)曲線顯示為虛線,表示使用模擬技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)更多波束。對(duì)于數(shù)字和混合情況,一旦達(dá)到DSP的容量,每個(gè)波束的功率和帶寬就變得恒定。

對(duì)于單個(gè)波束,由于額外混頻器、LO放大器和ADC的開銷,數(shù)字實(shí)現(xiàn)方案會(huì)消耗更多功率。對(duì)于數(shù)字情況,功耗增加的速率取決于聚合數(shù)據(jù)速率的增加情況;對(duì)于模擬情況,功耗增加的速率與補(bǔ)償分路和附加VAP模塊造成的損耗所需的功率有關(guān)。由于上述網(wǎng)絡(luò)分路和合并的復(fù)雜性,使用模擬波束成型實(shí)現(xiàn)大量波束是不切實(shí)際的,超過四個(gè)波束的虛線反映了這一事實(shí)。對(duì)于DBF,一旦達(dá)到最大DSP容量,功耗便不再增加。超過這一點(diǎn)之后,若增加波束數(shù)量,則每個(gè)波束的帶寬會(huì)減少。在功耗方面,DBF與ABF不相上下,有大量波束時(shí)功耗更少。與DBF相比,混合方法顯著降低了功耗開銷和斜率,并更快地達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。

圖5顯示了每波束帶寬積的功耗,并比較了三種波束成型情況的能效比??梢钥闯?,模擬波束成型始終更有效率?;旌戏椒◤膬蓚€(gè)極端之間的某個(gè)位置開始,隨著波束數(shù)量增加而變得與模擬情況相當(dāng)。

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圖5. 比較模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比。

結(jié)論

本文介紹的比較和功耗模型僅適用于接收(Rx)相控陣。對(duì)于發(fā)射情況,一些基本假設(shè)將會(huì)改變,全DBF架構(gòu)的功耗增加可能不那么嚴(yán)重。即使對(duì)于接收情況,三種架構(gòu)之間的差異在很大程度上也取決于公式2至4中所示的參數(shù)。對(duì)于表1中未給出的參數(shù)值,圖表之間的差異將會(huì)變化。但可以肯定地說,混合方法可讓許多應(yīng)用大幅節(jié)省功耗,同時(shí)保留數(shù)字波束成型的大部分優(yōu)勢(shì)。如前所述,采用混合路線有缺點(diǎn),但對(duì)于許多應(yīng)用而言,這些不足可以被節(jié)省的功耗所抵消。

審核編輯:郭婷

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    發(fā)表于 10-09 06:04

    圖解—相控陣雷達(dá)——波束掃描技術(shù)

    相控陣采用的是電子方法實(shí)現(xiàn)波束無慣性掃描,因此也叫電子掃描陣列(ESA),它的波束方向可控、掃描也靈活,并且增益也可以很高。對(duì)于相控陣天線輻射的電磁場(chǎng)及其能量分布通常用歸一化的天線方向
    發(fā)表于 05-23 08:22

    基于FPGA波束成像的聲納系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    給出了一種基于FPGA的波束成像聲納整機(jī)的硬件電路設(shè)計(jì)方案,介紹了該方案中各分系統(tǒng)的具體電路實(shí)現(xiàn),以Xilinx公司的FPGA芯片作為核心器件,根據(jù)干端PC下發(fā)的控制指令實(shí)現(xiàn)對(duì)180個(gè)基元的發(fā)射
    發(fā)表于 11-18 09:38 ?4585次閱讀
    基于FPGA<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>波束成</b>像的聲納系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    解析相控陣三種波束成型架構(gòu)

    本文對(duì)模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進(jìn)行了比較,并針對(duì)接收相控陣開發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細(xì)方程模型。該模型清楚說明了各種器件對(duì)總
    的頭像 發(fā)表于 02-14 19:40 ?6129次閱讀
    解析<b class='flag-5'>相控陣</b>三種<b class='flag-5'>波束成型</b>架構(gòu)

    波束相控陣天線的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

    用同一相控陣天線孔徑同時(shí)形成多個(gè)無損或接近無損的接收波束,是相控陣雷達(dá)的一個(gè)重要特點(diǎn)。綜合起來,波束
    的頭像 發(fā)表于 05-06 16:02 ?9872次閱讀

    混合波束賦形系統(tǒng)的接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍分析

    相控陣波束賦形架構(gòu)大致可分為模擬波束賦形系統(tǒng)、數(shù)字波束賦形系統(tǒng)或以上兩者的某種組合——采用模擬子陣列,經(jīng)過數(shù)字處理后形成最終天線波束方向圖。
    的頭像 發(fā)表于 10-31 14:36 ?1861次閱讀

    混合波束成接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍理論實(shí)踐

    本文介紹了相控陣混合波束成形架構(gòu)中接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍指標(biāo)的測(cè)量與分析的以下比較。商用 32 通道開發(fā)平臺(tái)用于通過測(cè)量驗(yàn)證
    的頭像 發(fā)表于 12-13 12:14 ?1399次閱讀
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>波束成</b>形<b class='flag-5'>接收機(jī)</b>動(dòng)態(tài)范圍理論實(shí)踐

    波束相控陣接收機(jī)混合波束成形功率優(yōu)勢(shì)定量分析

    吸引人的特性,但功耗和成本的增加仍然是一個(gè)問題。由于具有卓越的功率效率,波束成形的混合方法可能適用于許多應(yīng)用。
    的頭像 發(fā)表于 12-14 16:03 ?4398次閱讀
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>波束</b><b class='flag-5'>相控陣</b><b class='flag-5'>接收機(jī)</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>波束成</b>形功率<b class='flag-5'>優(yōu)勢(shì)</b>的<b class='flag-5'>定量分析</b>

    混合波束成接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍理論實(shí)踐

    本文介紹了相控陣混合波束成形架構(gòu)中接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍指標(biāo)的測(cè)量與分析的以下比較。商用 32 通道開發(fā)平臺(tái)用于通過測(cè)量驗(yàn)證
    的頭像 發(fā)表于 01-16 17:13 ?1438次閱讀
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>波束成</b>形<b class='flag-5'>接收機(jī)</b>動(dòng)態(tài)范圍理論實(shí)踐

    混合波束賦形接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍—從理論到實(shí)踐

    本文介紹了相控陣混合波束賦形架構(gòu)中接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍指標(biāo)的測(cè)量與分析的比較。測(cè)量使用市售32通道開發(fā)平臺(tái)進(jìn)行驗(yàn)證
    的頭像 發(fā)表于 06-14 14:22 ?998次閱讀
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>波束</b>賦形<b class='flag-5'>接收機(jī)</b>動(dòng)態(tài)范圍—從理論到實(shí)踐