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相似文献
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1.
一、引言地球站信号上行需要使用能够稳定输出大功率高频信号的高功率放大器,目前卫星地球站高功率放大器分为三大类:速调管高功率放大器(KHPA)、行波管高功率放大器(TWTA)和固态高功率放大器(SSPA),这三种功放各有特点,使用要求也不相同。行波管高功率放大器和固态高功率放大器具有宽频带的特点,可覆盖整个发射频段,可以同时放大多个载波,适用于需要更换频率的多载波业务;在放大多个载波时,为了使交调产物控制在规定值内,放大器应工作在线性区,即功率不能用足,需要有一定的补偿量,补偿量视载波数量的多少,一般在4~7dB之间,因此,需要放大多个载波时,应选用额定功  相似文献   

2.
高功率放大器是地球站上行发射系统的核心部分,决定上行站EIRP能力的重要设备。目前国内通常采用的高功率放大器(HPA,High Power Amplifier)有:速调管放大器(KPA,Klystron Power Amplifier)、行波管放大器(TWTA,Travelling Wave Tube Amplifier)和固态功放大器(SSPA,Solid State Power Amplifier)三种类型。  相似文献   

3.
一、广电系统卫星地球站功率放大器的现状S:向总好。我们在审视卫星通信行业的时候,发现一个有趣的问题。甚小口径天线(VSAT)地球站及近来被广泛采用的动中通卫星通信系统,大量采用固态功率放大器(SSPA)。但广播电视系统的卫星地球站一直大量采用行波电子管放大器(TWTA)产品。这样的差异,原因何在?X:50年前,由于卫星功放理论与技术的限制,管式放大  相似文献   

4.
随着科技的发展和空间卫星通信资源的开发利用,卫星地球站在通信、广播电视、导航等领域的地位日益重要。高功率放大器为发送到卫星的信号提供功率,是地球站最重要的上行设备。高功放的选择是影响地球站发射信号性能的一个重要因素。本文对地球站高功放的几种类型进行了简要分析对比,供大家参考。     1 放大器的类型     地球站的高功放目前分为三大类:速调管高功率放大器(KHPA)、行波管高功率放大器(TWTA)和固态高功率放大器(SSPA)。放大器的主要技术指标有:频段、带宽、增益、线性、效率、输出功率及…  相似文献   

5.
李文明 《电子器件》2000,23(1):25-30
本文对微波固态功率放大器的最新进展及其相对与真空管放大器的优越性作了较详细的描述 ,介绍了固态功放在某数字电视上行站中的成功应用 ,笔者认为固态功放将在卫星通信地球站中逐渐代替行波管、速调管放大器。  相似文献   

6.
固态功率放大器(SSPA)常应用于微波发射机系统.相对于传统电真空发射机,固态发射机具有寿命长、易获得长脉冲宽度、工作电压低及不需要预热时间等主要优点.固态功率放大器可完成功率放大、对射频信号进行脉冲调制、高电压隔离变换及过压、过热等多种保护功能.  相似文献   

7.
本文通过对固态功率放大器和行波管、速调管放大器的比较,说明了固态功放在卫星地球站应用的可行性和必要性。  相似文献   

8.
星载DBF发射多波束阵列的互调波束影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了DBF发射多波束阵列中固态功率放大器(SSPA)非线性引起的互调波束的影响。简化了Shimbo模型,在仿真中验证了其精确性。基于简化的Shimbo模型描述了SSPA的非线性特性,分析了DBF发射多波束阵列在多波束多载波条件下的互调波束特性,主要研究了SSPA三阶互调的影响;并对输入回退(IBO)与互调波束以及放大器效率的关系进行了理论分析与仿真,为DBF系统中SSPA线性度与效率的折衷选择提供了依据。  相似文献   

9.
李国金 《雷达与对抗》1993,(3):32-35,64
本文比较了微波S波段固态放大器的两种类型,即硅(Si)双极型晶体管放大器(以下简称晶放)和砷化镓场效应晶体管(GaAs FET)放大器(以下简称场放)的优缺点。指出在L波段及更低波段的功率放大器多采用晶放,在C波段及更高波段的功放采用场放。而在S波段两种型式功放均有所见。最后给出国产双极型晶体管和国产GaAs FET的S波段功放的应用实例。  相似文献   

10.
前言宇宙飞行器雷达测高计发射机需要体积小、重量轻、性能可靠和高效率的微波功率放大器,这是研究用固态器件取代信标磁控管的根据。对4和10千兆赫发射机中用的脉冲功率放大器进行了研究。在4千兆赫频率上,最有效的固态放大器无疑是采用双极型晶体管。在10千兆赫波段中,可用一个2瓦、33分贝增益的砷化镓场效应管激励放大器,推动一个多级的IMPATT(碰撞雪崩渡越时间)二极管功率放大器,对由美国喷  相似文献   

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