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相似文献
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1.
高频头是一种数字卫星电视信号接收装置,它能对卫星接收信号进行变频和放大。本文介绍了一种Ku波段锁相环高频头的工作原理、性能指标、仿真结果、技术难点、实测结果,并在工程实践中实现批量化生产。  相似文献   

2.
志科 《电子世界》1994,(11):28-29
<正> 变频级是超外差式收音机的关键电路,其主要任务是把调谐回路选出来的某一频率的高频信号,转变为固定频率(465kHz)的中频信号,送到中频放大级进行放大。 变频级电路结构与原理 为了将高频信号转变成固定中频信号,就要在变频级电路中设置本机振荡器和混频器,并且要把由天线接收的输入信号和本机振荡器产生的本振信号同时加至混频器进行混频,然后通过调谐回路选择出所需要的固定中频信号,其电  相似文献   

3.
基于射频宽带功放电路特性的改善及其实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了加强信息的保密性,这就要求通信产品在变频上要达到一定的速度。而且在宽带放大电路的设计中,往往都是以牺牲功率增益来换取宽频带的功率增益的平坦特性,本设计除了满足增益平坦和效率外,还重点考虑了波段转换的速度以及体积、受环境影响的大小等要求。调试及试用表明,该放大器工作稳定、性能可靠,已成功应用于通讯实践。  相似文献   

4.
读者信箱     
问:双本振单输出C波段高频头,为何有5150和5750两个频率?答:不管是C波段卫星信号还是Ku波段卫星信号,在高频头上都要进行变频处理,变频后输出950~2150(MHz)范围的中频信号。一般C波段信号的下行频率为3.7~4.2GHz,如果只  相似文献   

5.
四、晶体管变频电路关于晶体管变频特性的分析可以采用分析放大特性一样的方法,直接引进一组变频参数,通过这些参数的测量就可以象计算放大电路一样来计算变频增益等;也可以根据晶体管的非线性特性导出一个变频等效电路,再利用它来进行分析计算;而更为直观一些的方法,则可以把晶体管变频电路的作用分成两步来进行分析.首先求出接收信号和本地振荡信号通过晶体管非线性输入阻抗的混频作用,产生了中频  相似文献   

6.
下变频器简称高频头,是卫星电视接收系统的一个重要组成部分,它可对卫星下行信号进行放大和变频.与传统的C波段和Ku波段下变频器相比,Ka波段下变频器具有许多优点,正逐步在通信领域中得到应用.文中介绍了一种用于卫星直播系统的Ka波段微带下变频器,首先说明了其电路的工作原理和结构,然后研究了内部各模块的设计方法和用微波器件构造具体电路的实现过程.调试实验和实际接收表明该Ka波段下变频器具有良好的性能和较大的实用价值.  相似文献   

7.
地球站是卫星传输系统的重要组成部分,它的作用是将基带信号经过调制、变频、放大等信道处理并通过天线发送至卫星,它同时接收卫星的下行载波信号,经变频处理和解调后恢复出基带信号传送给用户。卫星转发器将地球站发送来的信号放大变频后再发送回地面接收站,实现卫星的广播功能。  相似文献   

8.
有关放大线路的分析方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
放大线路是非线性电路。因为构成其电路的电子元件是非线性元件。要用他对信号进行不失真地放大 ,必须设置适当的工作点 ,使电子器件工作在近似线性区域 ,这就决定了放大器的分析包括直流分析和交流分析。而非线性器件对直流信号和交流信号所呈现的性能不同 ,这就是放大器分析与一般线性电路分析的不同之处 ,当对放大器进行小信号分析时 ,其电路模型又是线性的。但电子器件的非线性对于放大器的分析却一直起着重要的作用  相似文献   

9.
高频头是一种数字卫星电视信号接收装置,它能对卫星接收信号进行变频和放大.介绍一种Ku双本振多输出高频头的工作原理、性能指标、仿真结果、技术难点、实测结果,并在工程实践中实现批量化生产.  相似文献   

10.
针对毫米波辐射计接收前端探测灵敏度低、结构复杂、集成度低的问题,设计了一款用于W波段辐射计的射频前端组件.该组件工作于77~79 GHz频段,采用超外差一次变频接收体制,基于毫米波裸芯片及微带电路技术进行研制,组件集成了低噪声放大、本振源、下变频及中频放大等功能电路.在射频信号输入端,使用厚度为0.127 mm的石英基...  相似文献   

11.
运用小信号分析法,研究了多光子非线性Compton散射下的调制不稳定性(MI)对波分复用系统的影响,结果表明:计及散射光的调制不稳定性,不仅会使波分复用系统的信噪比(SNR)更快地下降,从而导致信号强度更快地减弱,而且还会对噪声有更大的放大作用;这种调制不稳定性对波分复用系统中各信道的影响是不同的,它对短波段的作用强于长波段,也会使各信道的信噪比产生更大的偏差,将使长波段较短波段有更大的信噪比,信噪比的降低将随着长度的增加有较快的积累.  相似文献   

12.
提出了一种程控滤波系统的设计方法,利用单片机对测量放大器的放大部分和滤波器的截止频率进行智能化设计,信号发生器产生输入信号,键盘输入要设置的参数,观察输出波形并测量数据。在信号频率动态范围不是很宽的场合,应用该方法设计出来的滤波系统不仅测量精度较高,成本低,而且实现简单,具有较好的实际应用价值。  相似文献   

13.
调制不稳定性对波分复用系统的影响   总被引:3,自引:2,他引:1  
给出了调制不稳定性(MI)的小信号分析方法,推导的结果适用任何频率和相位调制的情况。此方法也可用来分析光纡中的高阶色散现象。运用小信号分析的结果,可以详细讨论了MI对波分复用(WDM)系统的影响。结果表明,MI使信号的强度下降;而且对噪声有放大作用,它将降低了WDM系统的信噪比(SNR);MI对WDM系统中各信道的影响不同的,它对短波段的作用强于长波段,也会使各信道的SNR产生偏差,将使长波段较短波段有大的SNR,△SNR将随着长度而累积。  相似文献   

14.
本文提出并验证了一种基于微波光子学的双波段雷达,并通过相参信号融合处理实现了超分辨一维距离像。相比于传统雷达,该微波光子雷达不仅可以同时产生和处理宽带的双波段信号,而且系统结构非常紧凑。同时,由于双波段信号共用了一套收发机,各波段信号的相位保持着很好的稳定性,因此通过对这两波段的信号进行相参融合处理得以实现超分辨成像。在实验中,雷达工作于S波段和X波段,两波段的带宽分别为1.5GHz和3GHz。对两金属板进行探测,通过对双波段的信号进行融合处理,该雷达的分辨率可高达1.6cm,远高于工作于单频段模式的雷达。该技术将大大提高目标识别和分辨的准确性。  相似文献   

15.
设计了一种基于MCM-D工艺的C波段微波组件.采用薄膜多层布线和芯片倒扣焊技术,实现了良好的分布参数控制.在小封装内集成了微波放大、滤波、变频,中频滤波、放大和真对数动态压缩等电路单元,实现了高性能的微波信号处理集成.  相似文献   

16.
卫星地面接收站的安装调整与维修   总被引:1,自引:0,他引:1  
卫星地面接收站的作用是利用卫星天线捕获卫星传播到地面上的十分微弱的电波信号,再经高频头与接收机放大、变频、解调后变成所需的有用信号。因此,卫星地面站的质量好坏,对卫星地面站所输送的信号性能影响很大(特别是对卫星地面站的接收天线来说,它是卫星地面接收站的前哨,作用更不可忽视。一副设计安装良好的卫星接收天线,不仅在某特定方向具有较高的增益,同时还能使来自其它方向的干扰减至最小)。为此,一个良好的地面卫  相似文献   

17.
柴俊  张必龙 《舰船电子对抗》2021,44(1):87-91,107
提出了一种Ka波段低杂散、捷变频频率合成器设计方案.该方案采用直接数字合成(DDS)+直接上变频的频率合成模式,DDS1产生360~600 MHz低杂散中频信号,DDS2产生波形信号.经过4次上变频、分段滤波、放大后,该方案实现了宽带、低杂散、捷变频频率合成器的设计,为系统提供本振信号、激励信号等.根据设计方案,制作了...  相似文献   

18.
盛泉  司汉英  安建民  张海伟  张钧翔  丁宇  李升才  史伟  姚建铨 《红外与激光工程》2020,49(10):20200009-1-20200009-7
利用速率方程模型对主振荡?功率放大器结构的1 μm波段掺镱(Yb)高功率光纤激光器中存在连续波反向信号光时的功率特性进行了理论分析,结果显示反向信号光功率会被高功率激光放大器所明显放大,10 kW级的光纤激光器中,100 W的反向信号经过放大器后功率会被放大至kW量级;与此同时,反向信号放大过程对反转粒子数的消耗会导致激光器的正向输出功率的严重下降。另外,反向信号放大也会导致放大器输出端的激光功率过强,加剧泵浦吸收和受激发射过程,增加该处的热负载、导致温度大幅上升100 ℃以上,对稳定性产生潜在影响。反向信号导致振荡器提供的正向种子光功率波动和下降时,正向信号不能充分饱和有源光纤中的增益,会进一步加强反向信号在主放大级中的放大作用,进而对系统造成更严重的影响。提高正向种子光功率、增强正向信号对激光增益的饱和作用,有助于抑制反向信号的放大过程,但需综合考虑种子源稳定性、热负载、热致模式不稳定和受激拉曼散射等因素合理选择种子光功率。  相似文献   

19.
针对毫米波雷达的复杂电磁环境效应实验研究需求,采用超外差和模拟零中频变频级联的结构,研制了一套Ka波段正交解调接收机。该接收机由低噪声放大器、混频器、中频放大器、正交相位检波器等部分组成。测试表明:该接收机具有大于256 MHz的工作带宽,在整个工作频带内具有1 MHz的瞬时正交解调带宽,可用于开展复杂电磁环境对毫米波雷达接收信号链路影响效应实验的研究。  相似文献   

20.
一、概述 AN/DPN—41(XE—1)应答机是一种S波段的弹载雷达应答机。其第一批产品是在1955年6月到1958年6月期间生产的。它的功能类似于AN/DPN-19。接收机是一种直接检波视频放大式的,它采用了一种三腔予选器以保证获得高的选择性,发射机使用了一种安装在发射机振荡器腔体内的笔形三极管。应答机不仅完成雷达跟踪作用,而且还完成遥控的作用。应答机由射频、视频、编码—调制器和发射机四部分组成。视频部分完成信号的选择和检测,并在发射机工作期间保护检波器。为了满足这些要求,研制了一种可调的三腔予选器,予选器  相似文献   

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