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相似文献
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1.
随着信息多样化和高密度化的迅速增长,原来主要采用400MHz频带的小容量电路己处于饱和状态,为此分配新的2GHz频带取而代之。2GHz频带时分多向复用无线设备是为了满足这种需要研制的,每个无线波道传输容量最大为48路,对于每个主控局,子局数最多可达8个。主要特点如下:1.采用时间分割通信方式,可以任意改变传输容量并作数字中继,这对小容量电路是很有利的。2.将2GHz频带微波电路基本集成化,可以得到设备的高可靠性及小型化。现将已投入使用的本设备系统概要及实验特性作一介绍。  相似文献   

2.
使用26GHz频带的一种点对点(P—P)数字用户无线系统已经开发出来.这种系统在NTT的一个中央站与分站(用户)之间传输64~6,144kb/s数字信号.它是高速数字通信业务中用户传输系统的一种,该系统是1984年秋季开始服务.P—P系统有如下特点:(a)无线发送和接收设备的高频(RF)部分由MICs所组成,实现了设备小型化和降低造价,因为小而轻,电路安装和迁移容易;(b)因用于该系统的频率位于P—MP系统的防护频带内,P—P系统和P—MP系统可共容同一线路;(c)因P—P系统的原始价格低于P—MP系统的价格,  相似文献   

3.
为了提高电信网络的可靠性,并确保网络的灵活性,NTT已开始利用有线与无线两种方式实现传输线路的多路由化或双路由化,为此,在数字无线方面已开发了2、4、5、6、11、15、20GHz频带各种方式,对经济、迅速地建设数字传输线路作出了大的贡献。然而,对集中局以内的传输线路还没有引入较经济的无线方式,主要采用的是有线方式(F—6M,DP—1.5M方式等)。因此,有必要开发和有线方式具有同等经济性、适用于集中局区内传输的数字无线方式。这里介绍的11S—24M方式就是为了适应这种需要而开发的。该方式为小容量数字无线方式,采用11GHz频段,每系统传输6.312Mb/s(数字二次群)最多四个系列,每路由最多传输八个系列。本方式以1982年开发的适用于集中局区内传输,利用11GHz频带的数字无线方式—11S—D3为基础,由于采用了最新的MIC、LSI、单柱式铁塔和小容量电源装置等,实现了和有线方式同等的经济效果。11—24M方式计划1986年初提供商用,今后将大量用于集中局区内传输,可望对建设数字传输线路网和提高网的可靠性作出较大的贡献。本文介绍11—24M方式概要及主要装置概要。中山 浩  相似文献   

4.
为了迅速而且经济地推行面向INS的传输线路数字化,充分利用现有局舍、铁塔、电力设备,需要大力推进研究各频带可以同时设置于现有模拟无线线路的数字无线系统。已经实用化的这类系统,在4、5GHz频带有4/5L—D1系统,在11GHz频带有11G—D2系统。为此目的,在2GHz频带上研制了2S—D4系统,但在传输容量方面还不十分满意,期望研究出新的系统。  相似文献   

5.
NTT开发了一种新的经济的小容量数字无线中继系统,称之为11S—24M.这种系统工作在11GHz频带,用于汇按中心到端局(TC—EO)之间的通路,能传输四个并行6.3Mb/s数字信号(二次数字群),使用4相移键控(4—PSK)调制和同波道频率配置.11S—24M是在11S—D3系统上的改进,11S—D3是1982年作为TC—EO通路而开发的数字中继系统.这些改进包括应用一种新的MIC和LSI和一种简单的单杆天线塔,使该系统与电缆系统同等经济.11S—24M系统将于1986年商品化,希望它在构  相似文献   

6.
<正> 一、前言在国内,把超高频(12GHz 频带)卫星广播的实用化作为目标,1978年发射了实验用的广播卫星,现在正继续进行着各种实验。并制订了在1983年发射实用卫星的计划。由于从卫星发出的电波到达地面时变成微弱的信号,因而有必要研究低噪声接收设备,为此进行了专门的研究。图1是 NHK 研制的超高频接收机的方框图。从卫星发射来的超高频信号,在下变频器 UHF 带(实用卫星的场合为1GHz 频带)直接变换,最后经调频-调幅  相似文献   

7.
在80 MHz~1 GHz频段,单个功率管输出功率能达到100 W以上,为研制输出功率400 W的功率放大器,文中设计了四路功率合成器。该合成器需要实现功率容量大、工作频带宽、体积小的设计目标。在功率容量方面,文中采用悬置带状线结构,其功率容量远远大于微带线结构;在工作频带方面,采用切比雪夫九节阻抗变换器,将工作带宽拓宽为80 MHz~1 GHz;在体积方面,文中合成器的功率合成部分采用Y型节级联实现四路功率合成,阻抗变换部分采用切比雪夫阻抗变换器进行阻抗变换,该结构相较于磁环巴伦功率合成器,不但具有损耗小、平坦度高的优点,而且通过将阻抗变换器设计成曲折的形状,进一步缩小了合成器体积。仿真与实测结果显示该合成器在80 MHz~1 GHz范围内还具有较高的平坦度,合成效率可达90%以上。  相似文献   

8.
文设计了一款宽带宽波束圆极化微带天线。 天线采用堆叠的双层圆贴片结构,结合四点顺序旋转馈电方式,实现了宽带圆极化辐射性能;在叠层圆贴片周边加载垂直接地金属柱环形阵,利用波束引向作用和等效零模谐振特性,在大带宽范围内实现了半功率波束宽度(HPBW)的有效展宽,并保证宽带宽波束内的圆极化辐射性能。 对天线进行了加工、测试。 实测结果表明,S11 小于-10 dB 的阻抗带宽( 4. 54 GHz ~ 11. 50 GHz)为 87%,覆盖了期望的应用工作频带6 GHz ~ 10 GHz;轴比小于3 dB 的带宽达到了33. 1%(6. 71 GHz~ 9. 36 GHz);HPBW 在6 GHz~ 8 GHz 范围内接近100°,在整个带宽内均超过 75°;除了 9. 5 GHz 以上频段,工作频带内的 6 dB 轴比波束宽度覆盖范围都接近 200°,表明天线在宽带和宽波束内具有良好的圆极化性能。  相似文献   

9.
本文对超宽带50 W电子战超小型行波管设计进行了介绍,其主要技术难点为超宽带设计及超小型设计。通过设计行波管高效率慢波互作用系统来进行超宽带设计,使得行波管工作频带覆盖4~18 GHz,全频带(除低端边频4~5 GHz外)输出功率典型值为50 W,其中4~5 GHz频带内输出功率达到35 W,整管效率高于33%。在保障电性能的同时,通过降低工作电压实现整管各部件微型化设计,实现整管结构尺寸的大幅度压缩,实现了功率密度的大幅度提升,突破了小型化电子战整机系统安装空间的限制,适应了更高标准的电子战应用要求。  相似文献   

10.
贸易机会     
漓江信息产业集团(611厂)桂林南方通信设备工程公司地址:广西桂林市六合路边123号邮编:541004电话:0773-5818588,5810712传真:0773-5830540网址:www.glnftx.comE-mail:glnftx@126.com桂林南方通信设备工程公司专业从事通信设备的开发生产销售。采用日本NEC公司技术和生产工艺。产品质量稳定可靠,性能价格比高。主要产品:1.SMART数字微波传输设备(室外型)工作频段0.4、0.8、1.5、7、8、11、13、15、18GHz传输容量:E1、E2/4E1、E3/4E2/16E12.SMART-2000型数字微波传输设备(最新推出)工作频段:0.4—13GHz,传输容量:45Mb/s(21E1)3.L…  相似文献   

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12.
2003年1月批准的IEEE 802.16a标准工作在2GHz~11GHz频带(支持非视距性能),提供了灵活的最后一公里无线接入选择,这使其成为面临诸如树木和建筑物之类的障碍物,或需要将基站安装在屋顶和建筑物上(而不是塔架和山上)等最后一公里应用的理想之选。  相似文献   

13.
2GHz频带数字无线电系统(2S-P3方式),是为使用于需要话务量小的汇接中心与终端局(TC-EO)之间及内航船舶电话基地局的中继电路等研制的,1978年已结束研制工作。今后计划在汇接中心以下的电路中广泛地引入使用。  相似文献   

14.
设计了一款用于微波医学成像系统的小型化超宽带蝶形印刷对数周期天线。 在馈电线开端加载电感短柱改善了天线的阻抗匹配,在传统印刷对数周期天线上加载蝶形结构和 U 型贴片结构拓展了天线带宽并实现了小型化。 天线尺寸为 0. 300 λ×0. 280 λ×0. 007 λ( f = 1. 12 GHz) ,天线 S11 <-10 dB 的实测工作频带为 1. 12 GHz ~ 4 GHz,最大实测增益达到6 dBi。 天线的实测方向图在工作频带内实现了定向辐射,辐射效果好,该天线可以应用于微波脑检测系统等医学领域。  相似文献   

15.
针对Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E(5 GHz、6 GHz)的低功耗、宽带宽等无线局域网(WLAN)设备需求,基于65 nm CMOS工艺设计了一款两级低功耗宽带低噪声放大器(LNA)。电路第一级采用结合互补共源电路的共源共栅结构,通过电感峰化技术和负反馈技术的运用,提高输入跨导,降低噪声,并拓展带宽和提高增益平坦度。第二级在共漏极缓冲器基础上引入辅助放大结构、电感峰化技术,实现抵消第一级共源管的噪声并拓展带宽。电路采用提出的前向衬底自偏置技术,以降低电路对电源电压的依赖,整体电路实现两路电流复用,从而有效降低了功耗。仿真结果表明,在5~9.3 GHz频带内LNA的S21为17.8±0.1 dB,S11小于-9 dB、S22小于-11.9 dB,噪声系数小于1.34 dB。在0.8 V电压下整体电路功耗为5.3 mW。  相似文献   

16.
采用SiGe BiCMOS工艺设计了一款大功率高效率硅基功率放大器芯片,用于驱动现有大功率GaN功率放大器芯片,满足相控阵雷达的低成本需求。该硅基功率放大器通过和低噪声放大器、驱动放大器、数控移相器、数控衰减器、单刀双掷开关、电源管理以及数字逻辑单元等硅基电路进一步集成,实现了一片式高集成度硅基幅相多功能芯片,从而降低了前端收发组件的尺寸和成本。在硅基功率放大器设计中,结合Stack结构、变压器耦合结构和有源偏置结构,开展电路设计及优化,提高了放大器的输出功率和效率。测试结果表明:研制的硅基功率放大器在Ku波段f_1~f_2(3GHz带宽)频带内,实现了小信号增益31dB;在-3dBm输入功率条件下,实现发射功率21.5dBm、功率附加效率(PAE)25%等技术指标。集成功率放大器的幅相多功能芯片在f_1~f_2(3GHz带宽)频带内,实现了发射通道增益24dB;在5dBm输入功率条件下发射功率21.5dBm、功率附加效率(PAE)23%等技术指标。  相似文献   

17.
基于0.15μm GaAs赝配高电子迁移率晶体管(PHEMT)工艺,成功研制了一款30~34 GHz频带内具有带外抑制特性的低功耗低噪声放大器(LNA)微波单片集成电路(MMIC)。该MMIC集成了滤波器和LNA,其中滤波器采用陷波器结构,可实现较低的插入损耗和较好的带外抑制特性;LNA采用单电源和电流复用结构,实现较高的增益和较低的功耗。测试结果表明,该MMIC芯片在30~34 GHz频带内,增益大于28 dB,噪声系数小于2.8 dB,功耗小于60 mW,在17~19 GHz频带内带外抑制比小于-35 dBc。芯片尺寸为2.40 mm×1.00 mm。该LNA MMIC可应用于毫米波T/R系统中。  相似文献   

18.
研制了一款60~90 GHz功率放大器单片微波集成电路(MMIC),该MMIC采用平衡式放大结构,在较宽的频带内获得了平坦的增益、较高的输出功率及良好的输入输出驻波比(VSWR)。采用GaAs赝配高电子迁移率晶体管(PHEMT)标准工艺进行了流片,在片测试结果表明,在栅极电压为-0.3 V、漏极电压为+3 V、频率为60~90 GHz时,功率放大器MMIC的小信号增益大于13 dB,在71~76 GHz和81~86 GHz典型应用频段,功率放大器的小信号增益均大于15 dB。载体测试结果表明,栅极电压为-0.3 V、漏极电压为+3 V、频率为60~90 GHz时,该功率放大器MMIC饱和输出功率大于17.5 dBm,在71~76 GHz和81~86 GHz典型应用频段,其饱和输出功率可达到20 dBm。该功率放大器MMIC尺寸为5.25 mm×2.10 mm。  相似文献   

19.
近年来随着信息的多样化高密度化的同时,对无线电网络的需要量也正在逐渐增加。尤其是400兆赫频带,因其传输特性的优越以及能构成经济的网络,故而有明显的电波过密状态。为了减轻这种情况,就必需谋求频率的有效利用。为此,日本邮电部于1974年确定了“400兆赫频带的多路通信频率(固定)分配”方针。这个新分配方针的要点如下:(1)用单边带调制系统代替以前的脉幅调制系统,但是,在5信道以下,今后仍使用脉幅调制系统。(2)对于单边带调制系统,除容量为36信道的频带外,另外,还设计了新的12信道和24信道用的频带。(3)单边带调制系统的分配频率从以前的14双向改为51双向。与脉幅调制系统相比,在同一无线电频带宽度内,这种单边带调制系统能够传输2~5倍的信息。而且本系统可在一个无线电信道中构成二个以上台之间的多址通信,能更有效地利用频带。富士通公司早在1963年就研制了单边带多路无线电设备,并已用在许多方面。最近又研制成功了 SS400-11型无线电设备。这种设备是全固体化电子设备,其最大传输容量为72个信道,其发信功率为200毫瓦(23毫瓦分贝)/信道或100毫瓦(20毫瓦分贝)/信道。这种设备的结构简单,并且在可靠性、维修和使用方面都有改进。使用本设备可在间距为50公里的二个区间之间设一个中继站以构成总噪声功率为10000微微瓦(信噪此为50分贝)的经济网络。本设备的优点如下:(1)发射部分使用了新研制成功的网状发射极晶体管,利用低频变换方式,获得了良好的线性和高可靠性。(2)为了获得无线电传输系统中的完全同步,采用了2个引导波同步的系统。(3)为了进行高性能的数据传输,在导频部分附加了自动功率控制(APC)电路,用以抑制城市噪声对再生载波的影响。此外,在电路设计上,研究了推断由城市噪声引起的误码方法。(4)由于考虑到和以前设备的兼容性,本设备能用于增设和延长现有网络。(5)提高了自动功率控制、自动频率挂制、自动增益控制的响应速度,最大限度地抑制了设备转换时误码的发生。  相似文献   

20.
作为下一代Ka频段卫星通信系统的关键天馈设备,新研制了一种高性能Ka宽频带卫星通信地球站四端口圆极化馈源系统,文章介绍了该馈源系统的方案特点及关键部件的选取原则,并给出实测结果。测试结果表明馈源系统在19.2~21.2 GHz的接收频带、29.0~31.0 GHz的发射频带内具有优良的性能,轴比小于0.5 dB、回波损失小于-21 dB,整体技术指标达到了国际先进水平。  相似文献   

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