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991.
QAM信号解调方案原理及实现   总被引:2,自引:1,他引:1  
柴勇 《电视技术》2004,(1):59-62
介绍数字有线电视传输系统中QAM解调系统的原理及设计方案.软件设计提供了解调芯片的软件控制流程;硬件设计提供了采用芯片或一体化数字高频头实现QAM解调系统的几种解决方案.  相似文献   
992.
基于双向判决反馈均衡器的水声通信海试试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
韩笑  生雪莉  殷敬伟  刘冰 《兵工学报》2016,37(3):553-558
将被动时间反转镜(PTRM)技术与双向判决反馈均衡器(DFE)相结合,设计并实现了高可靠性的单载波水声通信解码方案。接收端采用PTRM压缩信道多途结构,聚焦信号能量;利用双向DFE将传统DFE和反向DFE输出结果合并,进一步降低错误判决的概率,提高系统稳健性。在时不变浅海水声信道环境中,开展的水声通信试验数据处理结果表明:与传统DFE相比,双向DFE能够获得一定的处理增益,5 km、7 km和10 km通信距离上的均衡后输出信噪比分别提高了2.74 dB、 2.36 dB和1.54 dB,有效改善了解码性能。  相似文献   
993.
一种具有高隔离度的双频双圆极化卫星通信天线   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
李建峰  孙保华  张军  刘其中 《电子学报》2009,37(12):2829-2832
 提出了一种新型的用于卫星通信的双频双圆极化多层微带贴片天线.该天线采用兰格耦合器正交馈电,分别在420±1.5MHz和450MHz±1.5MH的收发频率实现右旋和左旋圆极化辐射,且满足单一天线收发双工的通信要求;采用耦合贴片馈电方式和附加集总电路滤波网络,有效地改善了两端口之间的收发隔离度.此外,该天线采用高介电常数的介质基板减小了天线尺寸.兰格耦合器采用曲折线技术减小了馈电网络的结构尺寸(约74.6%).仿真和实测结果吻合良好,在工作频带内收发隔离度大于40dB,VSWR小于2.0,增益大于3dBc,0dB增益宽度及3dB轴比宽度均达到80°.  相似文献   
994.
长线电缆数字基带传输中自适应均衡器的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
长线电缆受实际工作环境的影响非常大.各种因素都会引起传输信号的幅度和相位失真,采用自适应均衡技术可解决信道失真的问题.采用RLS算法求解均衡器的系数.最后通过仿真和测试结果,分析了均衡性能.  相似文献   
995.
描述了一种3mm雪崩管集成振荡器。该振荡器由雪崩二极管,微带谐振装置,鳍线过渡段组成。通过对雪崩管振荡器的理论分析,利用电路设计软件ADS与三维仿真软件HFSS仿真优化,设计出了频率为95GHz的雪崩管集成振荡器。  相似文献   
996.
微带滤波器在EHF频段的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
微带滤波器是微波电路中广泛使用的一种滤波器,但在毫米波频段,常规形式的模型和设计会出现性能恶化和无法实现加工等方面的问题。给出了一种利用改进的短截线形式的滤波器模型制作EHF频段带通滤波器的实例,并给出了仿真优化过程和测试结果,证明了该设计方法的正确性,扩展了微带滤波器在毫米波应用的范围。  相似文献   
997.
一种新型小型化微带天线的分析与设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对传统微带天线低频端尺寸较大的缺点,设计了一种新型微带天线结构,即通过采用在传统微带天线贴片下方挖出凹槽,将辐射板放入凹槽中的办法,设计了一副小型化微带天线。与普通微带天线相比,新型天线谐振频率降低了870MHz,阻抗带宽从原来的170MHz增至560MHz,且天线在整个工作频段内具有良好辐射特性,从而验证了该设计方案的正确性。  相似文献   
998.
提出了一种新型的短接环形多模谐振器,适合于构成超宽带带通滤波器。利用该多模谐振器的前三个谐振模式构成滤波器的整个通带.并提出通过改变多模谐振器阻抗比来控制该带通滤波器的相对带宽的方法。该结构具有易于级联的特性。通过级联可明显改善阻带特性。给出了一个单元以及三个单元级联后的滤波器结构以及通过仿真和实验获得的性能参数,验证了所设计的新型超宽带带通滤波器的有效性。  相似文献   
999.
微带天线阵列的一种新颖馈电网络   总被引:1,自引:1,他引:0  
微带天线阵列以其重量轻,体积小,成本低等优点在无线通信中有着广泛应用.提出了一种低损耗,高效率馈电网络的设计方法,并利用该馈电网络设计并加工了一个32单元Ku频段矩形贴片微带天线阵列,在中心频率处实现了23.36 dBi的天线增益和80.6%的口径效率,显示了极高的工程实用价值.  相似文献   
1000.
本文提出了65纳米CMOS工艺下的一种 10Gb/s PAM2, 20Gb/s PAM4高速低功耗的有线电互连发送和接收端。发送端面积为430μm × 240μm,功耗为 50.56mW。通过集成可编程的 5阶预加重均衡器,发送端可以在宽范围区间内补偿各种不同的信道损失,并且针对信道特点的不同采用相应的发送电压幅度从而降低信号发送功耗。接收端均衡器面积为146μm × 186μm,功耗为5.3mW。  相似文献   
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