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41.
Wi—Fi是Wireless Fidelity(无线保真)的缩写,曾被视为科技业余爱好者的玩具,但现在已开始崭露头角,成为互联网领域的一支重要力量。Wi—Fi技术与蓝牙技术一样,同属在办公室和家庭中使用的短距离无线技术,Wi—Fi技术使用空闲的2.4GHz附近的频段。由于Wi—Fi技术具有独特的优点,因此受到厂商的青睐。  相似文献   
42.
Ka频段微带四次谐波混频器   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种Ka频段的微带四次谐波混频器的混频原理和设计方法。该混频器主要由波导-微带过渡,输入、输出滤波器以及匹配网络和反向并联混频二极管对组成。根据计算机辅助设计软件的仿真结果,在介电常数为2.22,厚度为0.254 mm的RF-Duroid 5880介质基片上制作了电路。当射频频率为34.2~35.2 GHz,本振频率为8.525~8.775 GHz,中频频率为100 MHz时,测得的变频损耗小于10.5 dB,其中最佳值为8.5 dB。  相似文献   
43.
Ka频段宽带落入式微带结型隔离器   总被引:2,自引:0,他引:2  
从理论上指出原型落入式微带结型环行器(或隔离器)性能不佳的原因在于第二环行条件不满足,提出通过调整中心结的高度和匹配段长度可以改善阻抗匹配状况,提高器件的性能。据此制作了一个Ka频段落入式微带隔离器,在2.0GHz绝对带宽内(30.5GHz~32.5GHz)器件的插损小于1.0dB,隔离大于20dB。  相似文献   
44.
电力通信2GHz微波面临着让频问题。如果对微波设备进行更换,所需费用将很大。文章通过对安徽省2GHz微波设备加装2GHz微波变频装置的改频试验,提出了一种新的改频思路和方法,很好地解决了让频问题,具有较好的推广价值。  相似文献   
45.
基于半实物的S频段卫星测控仿真系统平台设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
该仿真系统是为了满足S频段卫星测控演练的需要而提出的。根据航天测控系统和S频段测控设备的特点,明确了仿真系统的组成及功能,并对主要部分进行了详细的描述;确定了仿真系统运行工作模式、主要技术指标、接口之间关系;结合实际应用情况,通过与真星进行比对,证明通过建立半物理仿真数学模型,达到了在数据层上与真星具有等价性,并展望了未来发展方向。  相似文献   
46.
信号发生器专业基础知识问答   总被引:3,自引:0,他引:3  
何为信号发生器?怎么分类?答:凡能产生测试信号的源叫作信号发生器。信号发生器种类很多,按其性能可划分为标准信号发生器、简易信号发生器、正弦波信号发生器、脉冲信号发生器、电视信号发生器、函数信号发生器、噪声信号发生器等。信号发生器按频段可划分为超低频、低频、视频、高频、甚高频、超高频和微波信号发生器。  相似文献   
47.
为了模拟VHF频段地空情报雷达云雨杂波,分析了该频段雷达云雨杂波特点,并针对某VHF频段的脉冲线性调频雷达建立了云雨体杂波模型.该模型基于雷达杂波的后向散射特性和杂波的统计特性,其仿真采用零记忆非线性变换(ZMNL)法产生所需的随机序列,复现了既包含振幅又包含相位的雷达杂波回波相干视频信号.仿真结果表明该方法可行.  相似文献   
48.
介绍了一种宽频带射频功率检测控制系统的设计方法。采用2个支线形式的微带定向耦合器,耦合主通道不同频带的收发信号。通过CPU控制8个射频开关,实现收发信号切换、定向耦合器选择、以及收发信号分离滤波。收发信号的功率检测是通过定向耦合器将主通道的射频信号耦合到检波通道,经信号选择、滤波、放大后进入AD8362,转换为电压信号,然后经CPU的数模转换、查表补偿后上报功率。若检测到接收信号功率大于设置值,自动电平控制启动,CPU配置数控衰减器,将接收信号衰减到设置值以下,实现了收发通道射频信号功率检测上报、自动电平控制,以及多频段兼容。在实际工程设计中,为射频系统架构和电路设计人员,提供参考和依据。  相似文献   
49.
基于均匀圆阵,在频率估计的基础上,提出了一种适用于宽频段窄带相干信号的二维DOA估计新方法.计算机仿真表明该方法在总阵元数没有超过UCA-RB-MUSIC法中所需阵元数的前提下,在宽频段内对相干源的二维DOA估计有高精度,而且对接收信噪比的变化表现出很强的鲁棒性.  相似文献   
50.
nRF401在无线传输中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
目前许多应用领域都采用无线的方式进行数据传输,这些领域涉及小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线遥控系统、无线标签身份识别、非接触RF智能卡等。由于无线收发芯片的种类和数量比较多,无线收发芯片的选择在设计中是至关重要的,正确的选择可以减小开发难度,缩短开发周期,降低成本,更快地将产品推向市场。选择无线收发芯片时应考虑需要以下几点因素:功耗、发射功率、接收灵敏度、收发芯片所需的外围元件数量、芯片成本、数据传输是否需要进行曼彻斯特编码等。作为新的无线标准,蓝牙(Bluetooth TM)让更多用户认识了无线通信。在无需许可的频段,称作ISM频段内的通信集成电路的需求快速增加,挪威Nordic VLSI ASA公司针对这一新兴市场提供了一系列收发机,可满足不同无线应用的需要。  相似文献   
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