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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
有线电视网络是一个较为复杂的系统工程 ,它要把前端或光端机输出信号高质量地传送到每一个用户终端需经过诸多环节 ,其中电缆是一个非常重要的环节 ,它直接关系到信号传输质量问题。在电缆主干线中 ,大多数采用 75 - 12物理高发泡电缆 ,也有的采用更大规格的电缆 ,这些电缆损耗小 ,传输信号质量高 ,但是 ,这些大规格电缆在架设中如果不按照正确的方法 ,极容易被损坏 ,轻者影响电缆传输特性 ,重者使某些频道信号衰减特别大 ,甚至使电缆报废。我们在处理有线电视网络故障中 ,曾遇到因电缆故障而引起U段衰减过大、中段衰减过小、全带宽信号高…  相似文献   

2.
矢量信号分析仪89610是一个测量分析仪器,它具有多种调制信号的测量功能.但是,它只能被动地测量已知调制信号的参数,而对于一个未知调制方式的信号,它无法测量分析该信号的相关参数.  相似文献   

3.
1 引言 卫星通信是现代通信的一种重要方式,它具有覆盖面大,传输距离远,环节少,信号质量高,容量大等诸多突出特点.卫星通信除了可以传输话音和数据业务外,更由于广播电视信号对时延的不敏感,特别适合传输广播电视信号.  相似文献   

4.
在VCD视盘机系统中,伺服及信号处理系统完成除MPEG1解码以外其它所有信号的处理。在新科“超越1号”优等品VCD技术方案中,它主要由射频(RF)放大器、数字伺服系统和数字信号处理器三大部分组成。 一.射频放大器CXA2549M的技术特点 射频放大器是信号处理过程中一个很重要的环节,它接受来自激光头的微弱电信号,对其放大、整形、均衡、运算,分离出射频RF信号、循迹伺服误差信号TE、聚焦  相似文献   

5.
信号调制是数字电视前端最后的一个物理环节,直接决定信号在网络中传输的质量.介绍了调制器的基本构成、调制原理,并根据工作中遇到的问题,对调制信号选择IF还是RF输出进行分析.  相似文献   

6.
随着卫星通信的发展,利用卫星传送广播电视节目成为了广播电视节目传输的重要手段,卫星地球站是卫星通信中一个重要组成部分.在卫星地球站中天馈线系统是一个重要环节,是卫星信号的发射的最后环节和卫星信号接收的第一环节,对天馈线系统的组成原理、各部分的作用以及对天馈线系统的要求进行了介绍,并对天馈线系统的维护进行阐述.  相似文献   

7.
音频信号线是音响设备之间传送低电平音频信号的桥梁,它们连接的是音响系统中最为敏感的部分.除容易感染外来干扰外,它们本身的品质和性能也会对系统的音质产生微妙的影响.从理论上讲,一副理想的音频信号线应该呈"中性",即它只是按原样忠实地传送信号,而不存在任何导致信号特性改变的因素,也不让外来干扰通过它进入系统.然而,实际上任何信号线的导电材料都具有电阻、电容、电感和各种损耗(如电阻损耗、介质损耗、涡流损耗、集肤效应等等),它们会不同程度地改变音频信号原有的特性,从而对系统的音质产生微妙的影响.在大多数情况下,这种影响不容易被人查觉,如果对音质要求不高,可以不去管它.但对讲究音质的发烧友而言,在对音响系统使用高品质器材的情况下,信号线的影响就是一个不可忽视的环节了.  相似文献   

8.
微波光子四倍频复合雷达信号生成及目标多维度探测   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁丁丁  陈阳 《电子学报》2022,50(4):796-803
在雷达系统中,为了实现对目标的高精度、多维度测量,产生雷达信号是一个基本而又重要的环节.本文提出了一种微波光子四倍频复合雷达信号产生方法,该复合雷达信号包括单啁啾线性调频信号和单音微波信号.利用单音微波信号和单啁啾线性调频信号实现目标径向速度的测量,使用单啁啾线性调频信号实现目标距离测量和高分辨率微波成像.在发射端,使...  相似文献   

9.
单边带信号调制是在双边带信号的基础上抑制掉一个边带的调制方式.双边带信号含有上下两个边带,两个边带完全对称,并且含有相同的信息.两个边带所携带的信息相同,完全可以用一个边带来传输全部消息.因而单边带信号即是把其中的一个边带抑制掉,仅传输其中的一个边带的调制方式,它节省了载波功率,调制效率也得以提高.它的带宽是双边带带宽的一半,频率利用率高.单边带信号解调采用相干解调法.这里对单边带信号的实现和解调进行了验证分析.  相似文献   

10.
魏颖康  谈展中 《导航》2003,39(1):24-30
System View软件是一个系统级的数字仿真环境,它提供了友好的界面和功能齐全的分析工具。GPS信号是对扩频码进行调制生成的BPSK信号,所以对GPS信号的接收包括解调和解扩两个环节,为保证载频和信号同步,需要用锁相环和码进行锁定。本文介绍了如何用System View软件对GPS解扩解调通道进行仿真。  相似文献   

11.
1引言 随着信息科学的飞速发展,数据采集和存储技术已经是数字信号处理中非常重要的环节,它广泛应用于雷达、通信、遥测遥感、生物医疗、环境检测等领域.它已经成为人们获取不容易得到信号的重要手段,实现半实物仿真与算法分析,回放现场采集的真实信号,对系统性能进行研究,节省了大量的外场实验时间和科研经费.  相似文献   

12.
以前,对混合信号微控制器的最低要求是在单个集成电路上支持数模转换器.然而,现在的设计者试图从一个所谓"混合信号"的设备中得到更多.一个真正的混合信号微控制器就是一个系统级芯片.当把它比作一个分立的实施方案时,在不影响性能的情况下,可以处理模拟和数字信号的输入/输出.但是它很少传输完全意义上的混合信号,只是提供给主机一种优于传统的解决方案.  相似文献   

13.
这部MX121 3D家庭影院系统可以说是Mclntosh为中高端玩家所推出的一个完整版的解决方案.在很大程度上,这款产品的高整合性使得其有着功能上的高涵盖性.MX121尤其在兼容接驳讯源方面有着很好的适应性,其支持绝大多数格式的输入信号.此外,为了方便用家的使用,它内置有AirPlay的无线传输技术.在背板环节设有USB输入端子——这也大大方便了以便携数码设备播放器来聆听的玩家.当然,它也支持ipod、ipad、iphone的接驳播放.  相似文献   

14.
四、TUP 1.概述 电话网中使用的各种信号都由TUP(电话用户部份)产生,以MSU的形式,通过MTP在信号链路上传送,用于对电话呼叫或接续进行控制。No.7信号的主要特点之一是采用公共信道信号,它有别于随路信号。随路信号,在采用带内信号的情况下,完全是在话路内传送的,在采用带外信号情况下,虽不在该话路的音频通带内传送,但每一话路必然有它的一个对应的信号通路。公共信道信号则不同,它是在话路之外另外设置  相似文献   

15.
基于缺失数据模型的长码直扩信号的伪码估计   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
牟青  魏平 《电子学报》2010,38(10):2365-2369
 在信号截获应用背景下,提出了一种新的缺失数据模型用于长码直扩信号的盲同步和伪码估计.在同步环节中,传统短码同步算法Frobenius范数最大法被扩展至缺失数据模型并验证了渐进有效性;在伪码估计环节,提出了一种低计算复杂度的用于加权低秩逼近的交替投影算法.由于本文提出的方法能够直接利用接收数据,而不仅仅是它的自相关矩阵,仿真表明其性能明显好于传统的只依赖自相关矩阵的算法,特别是在短数据场合.  相似文献   

16.
王磊 《电视技术》2022,46(3):64-66
在调频无线发射播出工作中,信号源链路的安全保障是整个体系中非常重要的一个环节.为了提高保障水平和维护效率,设计调频广播信号传输链路监测系统,通过对信号传输链路各节点进行监测,进一步完善调频发射的安全播出保障工作,达到高效、方便、安全的监测监管目标.  相似文献   

17.
1 引言 在现代化生产和生活中,传感器在测量技术领域内的应用越来越广泛,它是实现自动检测和自动控制的首要环节。但是,传感器的零点漂移问题一直是困扰人们的大问题。采用自动调零技术,自动连续地对零漂信号进行补偿是一个行之有效的办法。  相似文献   

18.
县级有线电视网络由3大系统构成,即上级信号和本地前端系统、光缆和同轴电缆构成的干线传输系统和用户分配系统,其中干线传输系统是最重要的环节之一,它是把平台标准信号送往千家万户的关键环节.光缆传输只要光纤质量合格,路由距离准确,光分比设计无错,一般光路信号受影响不大,但同轴电缆传输受多种因素的影响,主要有以下几个方面:  相似文献   

19.
祁利明  姜中南 《电视技术》2002,(3):70-71,77
1引言一般来说,电视台对电视节目制作的视、音频信号质量都比较重视,尤其是视频信号。视频信号可视性强,稍微出点问题,编辑、记者和制作人员很容易发现,并加以纠正;而音频信号则不然,由于它的可视性差,往往被人们忽视,在日常节目制作中经常出现音频失真问题,这将直接影响电视节目的整体制作质量。电视节目制作是一个多环节的系统工程,它贯穿于前期记者的拍摄、后期素材的剪辑,以及到配音、配乐、效果处理、上字幕、加特技等最后节目合成的整个过程,任何一个环节出了问题都将直接影响到电视节目制作的整体水平。所以音频制作在…  相似文献   

20.
(二)FRS-1对讲机系统方框图(如图5所示) 说明: 1.低通滤波器:它是一个409.75-409.9875MHz的低通双向滤波器。在RX接收时,它从天线端取出409MHz的有用高频信号,而对其它无用信号呈高阻抗;在TX发射时,它让409MHz的有用高频信号通过天线发射出去。低通滤波器也是一个选频网络,在电路中还起阻抗匹配作用,保证此处有用高频信号的衰减降至最低。  相似文献   

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