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1.
6.引言本章叙述锁相环路应荅机的封装问题。分析和讨论的主要课题是环境标准,封装技术,结构设计,屏蔽和壳体要求。6.1.环境6.1.1 境环设计标准的选择环境条件是先进应荅机的设计标准,假设它最大可能的用场是用于“阿波罗”部件,由此来选定一组环境条件。而登月舱 S 波段应荅机、指挥舱(Ⅱ期)的应荅机和  相似文献   
2.
本文对于测距和测速跟踪系统的特殊型式列出详细的误差分析。对跟踪数据有影响的误差的各种方差用分析方程式给出,方程式按照系统参数写出,因而可以用于广泛的特殊系统和跟踪场合。考虑到的大多数误差是随机的,但有一些是偏置的,另一些是可确定的。给出的方程式构成误差型式,由此可以得到数据加杈因素,这些因素用在宇宙飞船轨迹“最佳概标”的数据处理中。  相似文献   
3.
本文给出了多普勒雷达中采用的低噪声微波管,“固态速调管”,以及各种类型的固态倍频链的调频和调幅噪声的试验数据。管子的类型包括磁控管、速调管和三极管。还列出了由高频晶体控制晶体管振荡噐,高频晶体管放大噐及变容二极管倍频噐构成的固态倍频键的数据。指出了固态倍频链的频谱形状与这些微波管和“固态速调管”频谱形状的不同。对各种噐件进行了比较。  相似文献   
4.
国际通信卫星Ⅲ号是第一个全球性商用卫星通信系统。在1970年中期,已有五颗卫星分别在大西洋,太平洋和印度洋的上空运转,它们同设在28个国家中的40个地面站开展了通信业务,共用了48部地面天线。每颗卫星的容量是1200路4千赫带宽的双工音频信道。在同步赤道轨道上,每颗卫星相对于地面站保持静止状态。它们进行自旋稳定,使其总是朝向地球,利用机械消旋定向天线以求获得全球复盖。从地球到卫星的点对点通信使用了6千兆赫的频段,从而卫星到地球则按照国际无线电通信咨询委员会(CCIR)的推荐用了4千兆赫的频段。该系统可在轨道中运行五年。到70年6月,这五颗卫星已累积工作达48个月,该时这些卫星的十部应答机中,还有九部能正常工作,第十部应答机的增益虽已降级,但还可用作通信转发器。  相似文献   
5.
2.接收机所讨论的接收机的问题分为三大部分:第一,方框图;第二,增大作用距离;第三,线路改进。方框图的探讨包括在方框图一节中,增加作用距离的问题是射频关一节的一部分,电路改进问题贯串于整个接收机这一章中。对接收机的评价在本报告的第七章中讲述,优选试验结果在各单元中讲述。  相似文献   
6.
7.引言先进的 S 波段应荅机按照“S 波段应荅机的样机试验计划”在室温下进行试验。本报告最后所附的附录 A 是一份应荅机的试验计划。测试时,所使用的发射机是不完整的。可以相信,发射机的测试结果除了输出功率以外是代表最后的结构的。本测试所使用的发射机组成方框图示于图7—1。本报告的  相似文献   
7.
用分数阶的积分方法,证明有可能由“白”噪声产生闪烁噪声。给出闪烁噪声与白噪声关系的形式表达式。还给出一种适于数字计算机的近似方法,此方用于由随机的,独立数字产生的闪烁调制数字。  相似文献   
8.
本文介绍了距离和距离变化率测量系统(RRM)的距离和距离变化率测量设备的主要性能和群时延响应。此系统主 S 波段上用伪随机码测量 ETS—1的轨道,其下竹频率为1.7千兆赫,上行频率为2.1千兆赫。  相似文献   
9.
短期频率稳定度是影响多普勒雷达分辨力和作用距离的主要参数。本文叙述工作于恶劣的振动和声响环境中的典型航空多普勒雷达系统和电路要求。由于多普达雷达用窄频带接收机检测比杂乱回波还弱的目标的多普勒频移回波,这就使它具有对短期稳定度有要求的特点。系统短期稳定度的要求由以下两点确定: ①目标回波线宽直接影响灵敏度和速度分辨力;它决定了最小的可用的滤波器带宽。②在杂乱回波上出现的发射机和接收机本机振荡器噪声边带决定了最大可能的副杂乱回波能见度。多普勒雷达短期稳定度是按线宽和频谱规定的。根据系统的要求推导了对振荡器和晶体的要求。本文叙述了在静止的和环境条件下线宽和频谱纯度的测量,并且研究了石英晶体的振动特性。  相似文献   
10.
3、绪言发射机的问题有三个:第一、研究如何提高输出功率;第二、改进调制性能;第三、提高射频电路的再生产性。虽然以上三方面还有许多其他的问题,但必须在既定方法条件下集中力量解决输出功率的问题。  相似文献   
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