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相似文献
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1.
数字卫星电视接收天线仰角方位角极化角调试探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
数字电视正以迅猛之势发展,目前数字电视信号主要是通过卫星传输,数字卫星电视信号的接收方法与模拟卫星电视信号的接收方法相同,利用室外抛物面状天线将数字卫星电视信号——电磁波接收下来,但由于数字电视信号的特点,接收数字电视卫星信号时的“寻星”过程远比接收模拟卫星电视信号困难得多,为此对数字卫星电视接收天线仰角、方位角、极化角的调试进行探讨。  相似文献   

2.
读者信箱     
问题:在什么情况下要正馈天线接收Ku波段信号,如何接收?(辽宁读者陆国钧)答复:在接收一些Ku波段溢波信号时,由于未处在信号的覆盖区域内,接收信号很弱,用通常所采用的0.75米或0.9米的偏馈来接收,往往  相似文献   

3.
接收信号动态范围已成为衡量接收基带性能的重要指标。对扩频卫星导航通信系统 中的扩频通信接收基带动态范围从物理角度用数学方法进行了分析,阐述了扩频接收基带前 端的射频系统对接收基带正常工作的影响,对扩频接收基带信号捕获门限进行了探讨分析, 重点利用AD8310芯片设计了扩频接收基带自动增益控制(AGC)接口参考电平,可以实现扩 频接收基带射频(RF)信号大动态范围的信号检测和控制。  相似文献   

4.
以往设计的低强度无线网络信号接收器,均无法有效对环境干扰与低强度无线网络的传输性质进行协调,导致接收信号不完整、且接收距离较近,故设计高性能的面向低强度无线网络信号接收器,其由基准源电路、动态增益放大器和信号检测电路组成。基准源电路自动校准动态增益放大器和信号检测电路产生的电路参数,维持接收器的正常工作。动态增益放大器对低强度无线网络信号进行自动增益调节,经其增益调节后的低强度无线网络信号将传输给信号检测电路进行唤醒。唤醒成功后,信号检测电路将电路中的所有信号和电路参数传输给基准源电路进行处理,基准源电路的输出信号即为用户接收到的最终信号。信号接收器的实现部分给出了接收器的接收谱估计函数、低强度无线网络信号接收流程图。经实验验证可知,所设计的接收器接收完整性较强,并拥有较远的接收距离。  相似文献   

5.
近年来我国广播电视行业取得了较快的发展,信号传输和接收质量有了大幅度的提升。由于广播电视卫星信号接收系统具有较强的复杂性,而且对其安装位置具有严格的要求,这也决定了广播电视卫星接收系统极易受到雷击的破坏,从而对接收工作带来较大的影响。文中分析了卫星信号接收系统中的雷击破坏,同时对卫星信号接收系统中的防雷技术进行了具体的阐述。  相似文献   

6.
赵杭生  宋文涛 《信号处理》2005,21(4):384-388
正确地进行信噪比(SNR)评估是CDMA系统进行有效通信的基础,也是某些算法实施的基础,如功率控制、多径搜索与跟踪等。传统的方式中,往往以接收到的信号幅度(信号 噪声)的大小来判断接收信号质量,这在SNR较大的情况下是可行的,但在小信噪比条件下,由于噪声干扰严重,接收信号幅度的大小,不能反映接收信号质量水平。只有接收信号SNR的大小,才能反映接收信号的实际质量。本文提出了一种基于信号高阶统计矩分析的SNR盲评估算法,计算机仿真结果表明,该算法较其他算法有更好的适应性。  相似文献   

7.
卫星接收系统接收信号卫星天线在接收信号时要多留一些余量。因为数字卫星接收机都有一定的门限阈值,一旦接收信号低于此门限阈值,接收机就会出现马赛克或无信号输出的情况。因此设计安装时要充分考虑抛物面接收天线面积和馈线衰减量,尽量选用门限阈值低的数字卫星接收机,以便为系统接收留有充分余量。调试时应多次细调抛物面天线的方位角和俯仰角及卫星电视接收机的频率微调,直  相似文献   

8.
问与答     
问:台湾ST500 BP机,接收的寻呼信号时有时无,甚至接收不到寻呼信号,不知什么原因,如何检修? 答:接收寻呼台的寻呼信号时有时无一般是本机振荡频率失常、第一中放信号频率不正常引起的,如果解调器工作不良也会造成接收的寻呼信号时有时无。检修时先用频谱仪检查本机振荡频率及第一中放信号  相似文献   

9.
本文基于机动载体广泛使用的磁性天性存在可靠接收甚低频信号的难题,分析了磁性天线的方向特性,提出了甚低频信号全向接收方法。该方法是对两副正交安装的磁性天线中的一副天线接收信号进行移相,然后与另一副天线接收信号进行合成作为收信机输入,合成信号与信号来波方向无关,实现了甚低频信号全向接收。使用该方法进行甚低频收信时,对机动载体运动方向无任何限制,不影响机动载体的机动能力和其它任务的执行。  相似文献   

10.
小型卫星电视接收系统是接收卫星电视信号的必要设备,安装调试对接收效果有很大影响,介绍了卫星接收系统的组成、信号的极化方式、安装和调试.  相似文献   

11.
小型卫星电视接收系统是接收卫星电视信号的必要设备 ,安装调试对接收效果有很大影响 ,介绍了卫星接收系统的组成、信号的极化方式、安装和调试。  相似文献   

12.
中波转播台信号的接收效果与卫星接收天线的安装质量有直接关系,若接收天线安装质量不佳,则会影响无线通信的质量.为确保节目转播信号的接收效果,优化转播台运行质量,施工人员要熟练掌握接收天线的安装流程,做好卫星接收天线的安装与调试工作,并制定完善的调试方案,确保最佳信号强度,更好地接收转播信号,确保转播台的正常运行,提供最好...  相似文献   

13.
卢益民  罗志祥 《激光技术》1998,22(4):199-202
通过对混沌信号以及海洋激光雷达接收信号噪声的相空间分析,探讨了由时间序列重构相空间时参数选择的影响。重建了确定信号、随机信号、混沌信号和海洋激光雷达接收信号噪声的相空间。经过以上工作,初步掌握了重构相空间时参数选择的规律,明确了确定信号、随机信号和混沌信号各自的相空间特性,并发现海洋激光雷达接收信号噪声与混沌信号有相似的相轨迹。  相似文献   

14.
孙贤明 《电视技术》1994,(10):53-55
单面卫星天线接收多颗卫星信号方案鹤壁市广播电视局孙贤明目前使用的卫星接收天线一般是一天线接收一卫星信号,如果能实现一接收天线接收多颗卫星信号,则将节省不少资金,减少占地面积。所以,一接收天线收多颗卫星信号有其经济价值和现实意义。尽管目前有几种利用一面...  相似文献   

15.
日本日立公司研制成功一种可接收高清晰度卫星电视信号的新型电视。这种电视机内加装了卫星信号接收装置,可获取比普通电视机更清晰的电视信号,从而使电视用户免除室外接收卫星电视信号的麻烦,更加安全、稳定、清晰地接收到电视节目。可接收卫星信号的电视机  相似文献   

16.
李作川  张宇  许芳  孙海信 《电子学报》2011,39(10):2378-2381
 本文探讨了混沌滤波器在水声信号处理中的一种新的应用.混沌蔡氏电路产生的信号进行频带调制和高通IIR滤波后,由水声换能器发射并经过水池传播和接收.实验结果表明混沌滤波器实现了频带搬移,且接收到的水声信号具有与原始的混沌发射信号相似的宽频带特性.进一步,运用非线性动力学方法对原始混沌电路信号和接收水声信号进行时间序列分析比较.发现接收的水声信号具有比发射的原始混沌信号更为不规则的重建相空间和更高的分形维数.混沌滤波器运用于水声信道提高了接收信号的非线性复杂特性.  相似文献   

17.
(上接第 1 8期 )1 卫星数字电视机顶盒在接收前的准备工作卫星数字电视的接收与调试比模拟卫星电视的接收与调试要复杂一些 ,造成这种现象的主要原因有 3个 :首先 ,接收卫星模拟信号只要输入下行频率即可(有些机器需要输入中频频率 ) ,而接收卫星数字电视信号至少需要输入 3个参数 ,即要输入接收信号的下行频率、极化方式和符码率。这 3个参数若有 1个出了差错 ,就很难接收到数字电视信号。其次 ,数字电视信号是压缩信号 ,接收数字电视信号是一个解压缩过程 ,需要一定的计算时间 ,如果不了解这一过程 ,有时还会误判是没有找到卫星。再次 ,…  相似文献   

18.
激光雷达在接收大气回波信号时,近场信号由于望远镜视场角的限制不能完全接收,这对于侧重于接收大气对流层信号的拉曼激光雷达是不利的。激光雷达方程引入几何因子的概念描述回波信号的接收效率。从几何光学的角度,对拉曼激光雷达的几何因子进行了分析,对比光线追迹法求解的几何因子,两者重合度很高.为提高光纤耦合拉曼激光雷达在近场的接收效率,研究了光纤在轴向和侧向上的位移对接收效率的影响,并提出了侧向偏移光纤与以往传统的倾斜望远镜在提高近场回波信号上的一致性,有效地提高了窄视场角拉曼激光雷达系统的光学接收效率。  相似文献   

19.
调整卫星天线接收卫星信号让人觉得是个很复杂的工作,难掌握,看到有人在调整卫星接收天线便想看个究竟,但是看过之后还是一头雾水。其实接收卫星信号并没有想象中的复杂,它非常简单,也很容易掌握。下面就介绍一下如何从实际角度出发来调整卫星接收天线,达到较好的信号接收效果。  相似文献   

20.
刘勇 《电子科技》2007,(5):52-55
Rake接收技术是CDMA蜂窝移动通信系统中的关键技术之一。分集的基本思想是将接收到的多径信号分离成不相关的多路信号,把这些多径信号的能量按一定的规则合并,使接收到的有用信号能量最大化,进而提高接收信号信噪比达到抗衰落的目的。文中以异步DS-CDMA系统为例,论述了分集技术并对Rake接收机的误码率进行了分析与仿真。  相似文献   

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