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介绍了机载载荷的现状与发展趋势,特别是多任务载荷的发展方向.提出了多任务载荷中接收前端方案,描述了共用接收射频前端的系统构成,对接收分系统的性能及关键技术进行了分析与仿真,结果表明接收射频前端可同时满足通信与通信情报侦察的需求. 相似文献
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射频接收前端是无线电监测系统的关键组成部分之一。本文介绍射频直接变频接收前端的总体结构和工作原理,阐述相关系统设计的基本思路与电路设计,提出作为系统核心的正交解调及后续基带电路的具体实现方案。对直接变频接收机的边带杂散问题进行相应的理论分析,并进行实际测试。测试结果表明,所设计的射频直接变频接收前端符合课题项目要求,具有一定的实际应用价值。 相似文献
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本文构建了一个通用化、标准化、模块化的带射频接收前端,结合指标要求,进行了系统指标的规划及方案
的可行性论证,利用ADS 软件对其关键指标进行了仿真验证,阐述了宽带射端的设计方法及步骤。通过对各个功能模
块的设计、选择、及调试,最终在200MHz-3200MHz 的频率范围内,采用二次变频技术设计了一种超外差接收前端。
介绍了宽带射频前端系统仿真研究、接收机系统的方案选择、大动态范围接收机的实现接收机技术指标的计算与仿真
和发射机系统的设计与仿真。介绍了宽带一体化接收前端技术的系统设计与实现以及2~6GHz 通用接收机研究及关键
电路的设计与实验。 相似文献
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介绍了超高频接收系统射频前端电路的芯片设计。从噪声匹配、线性度、阻抗匹配以及增益等方面详细讨论了集成低噪声放大器和下变频混频器的设计。电路采用硅基0.8μm B iCM O S工艺实现,经过测试,射频前端的增益约为18 dB,双边带噪声系数2.5 dB,IIP 3为+5 dBm,5 V工作电压下的消耗电流仅为3.4 mA。 相似文献
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本文简要介绍了软件无线的概念、特点和基本结构,分析了软件无线电技术对射频前端的性能要求,着重阐述了具体设计宽带线性射频前端的技术难题和解决方案。 相似文献
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卫星数字电视系统测试方法的研究(一) 总被引:2,自引:0,他引:2
目前我国的卫星数字电视系统,主要是作为电视节目传输手段,即把MPEG-2压缩编码、复用的TS流信号,经过QPSK调制通过卫星传送,在地面接收以后.有两种情况进行处理。第一,在完成整体转换的有线数字电视前端.卫星接收解调出TS流.送入有线电视前端.进行多节目复用和QAM调制.然后通过有线数字电视传输系统传送到终端用户.经机顶盒解调解码出模拟视音频信号送入电视机。第二.在还没有进行整体转换的有线电视前端,卫星接收解调解码出模拟音视频信号.送入模拟有线电视调制器.再通过有线电视网络送入终端用户的普通电视机。由此可见,电视节目从源端到终端部分既包括数字传输部分.也包括模拟部分.所以卫星数字电视传输系统的测试主要分为两个部分:第一部分介绍射频测试和模拟音视频指标测试:第二部分介绍码流分析和数字音视频指标的测试。 相似文献
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本文简要分析TIA/EIA/IS-98-A过渡性标准关于 CDMA蜂窝式移动台接收单元的最低射频规范,基于对这些最低标准的理解,估算出在设计 CDMA蜂窝电话射频前端电路时需要遵从的射频参数。最低标准的理解,估算出在设计CDMA蜂窝电话射频前端电路时需要查询号:150 相似文献
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本文简要介绍了软件无线电的概念、特点和基本结构,着重分析了软件无线电技术对射频前端的性能 要求,以及射频前端设计中的实际问题。 相似文献
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依托我国首个宽带卫星互联网,研制了一种适用于宽带卫星互联网Ka频段动中通系统的射频收发前端。该收发前端由0.9米赋形环焦低剖面天线、馈源网络、接收机(LNB)、发射机(BUC)组成,由该收发前端构成的Ka频段动中通系统能够与地面移动通信网络相互融合,为用户提供更全面优质的服务。 相似文献
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介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其电路尺寸仅为6.5mm×5mm×0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端的各项性能指标均达到了设计预期要求,并且具有接收损耗低、收发隔离度高等优点。文章分工作原理介绍、详细电路设计、三维结构实现、参数仿真优化几个方面对整个设计过程进行了较为详细的讲解,最后结合测试曲线对样品的测试结果作了简单分析。 相似文献
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《固体电子学研究与进展》2016,(6)
由于EAS电子标签信号变化范围很大,同时为了提高EAS系统对电子标签的检测距离,EAS射频接收前端必须具备很高的接收灵敏度和足够大的动态范围。本文首先对射频前端接收灵敏度和动态范围的理论进行了讨论,在此基础上,采用低噪声放大器RFMD3827和自动增益控制芯片AD8325设计了一款适用于7.7~8.7 MHz的射频EAS接收机系统的射频前端部分。经过实验测试,该系统在较强的电磁环境下通过AGC的实时动态调整可以使系统的实现零误报,同时可以使软标签的检测范围提高5~10cm。 相似文献
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设计了一款用于中国60 GHz标准频段的射频接收前端电路。该射频接收前端采用直接变频结构,将59~64 GHz的微波信号下变频至5~10 GHz的中频信号。射频前端包括一个四级低噪声放大器和电流注入式的吉尔伯特单平衡混频器。LNA设计中考虑了ESD的静电释放路径。后仿真表明,射频接收前端的转换增益为13.5~17.5 dB,双边带噪声因子为6.4~7.8 dB,输入1 dB压缩点为-23 dBm。电路在1.2 V电源电压下功耗仅为38.4 mW。该射频接收前端电路采用IBM 90 nm CMOS工艺设计,芯片面积为0.65 mm2。 相似文献