首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
<正> 1.概述 该天线可在车行进期间始终高精度地对准所使用的同步通信卫星,实现高质量、大容量通信。该天线采用了高效率变焦距椭圆波束天线技术及陀螺稳定前馈补偿加单脉冲自动跟踪的复合控制跟踪技术,性能稳定可靠。  相似文献   

2.
Ku频段固态功率合成器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓力 《电讯技术》2006,46(1):127-129
本文介绍了一个Ku频段功率合成器的设计和实验结果,采用分支线分配/合成网络实现2管功率合成,合成效率74%。  相似文献   

3.
《无线电工程》2020,(2):153-157
针对砷化镓发射机体积大的问题,基于氮化镓功率放大器芯片,研制了一款Ku频段小型化100 W发射机。在改进型波导E-T结和波导—微带探针过渡结构基础上,提出了一种新型四路功率分配/合成结构。发射机机箱采用三明治结构,使用Icepak软件对整机进行了热仿真分析。经测试,发射机在13.75~14.5 GHz频率范围内输出功率大于126 W,整机功率合成效率大于91%。  相似文献   

4.
本文对用微波宽带功率单片集成电路的功率合成技术和实现方法进行了讨论,并用 Ku 波段宽带微波功率单片集成电路合成出功率大于 200W、频带宽度大于 30%Ku 波段固态放大器。对合成中的关键技术进行了分析。  相似文献   

5.
李几超 《电讯技术》2012,52(5):649-653
为了让两个地面站通过卫星链路进行无线通信,设计了一个Ku频段卫星通信系统 ,数据速率是512 kbit/s~4.096 Mbit/s,速率可调步进1 bit/s。选取了一 种较简洁的Ku频段地面 站设计方案,信道的本振为固定点频,调制解调器的中频范围是950~1 450 MHz。对卫 星通信 链 路功率进行了预算。地面站的组成设备,如调制解调器、低噪声放大器、上变频单元、下变 频单元等均选用成熟的商用货架产品,降低了设计风险和成本。本系统研制周期短,通信稳 定可靠,得到了用户的认可。  相似文献   

6.
针对真空电子管类放大器的缺点,基于砷化镓芯片,研制了一款室内型Ku频段150 W固态功率放大器。在2×2对脊鳍线功率合成器和改进型波导H-T结基础上,提出了一种新型32路功率分配/合成结构。该结构具有体积小、插入损耗低和输入输出驻波好的优点。使用32片Ku频段7 W功放芯片通过32路功率分配/合成结构,成功研制了200 W功率合成模块。经测试,室内型Ku频段150 W功率放大器在13.75~14.5 GHz频率范围内1 d B压缩点输出功率大于150 W。  相似文献   

7.
新研制的Ka/Ku双频段移动卫星通信地球站采用伪单脉冲自跟踪体制和陀螺稳定环隔离速度扰动技术,集“XXXX星地面应用”和“XX网”为一体,双网合一,综合业务与抗干扰业务合一,Ka与Ku频段共用一套天线,实现了真正意义的一车多用功能。  相似文献   

8.
高速数据采集技术广泛应用于各类工业控制及航空、航天领域。为了实现星载有效载荷的高速数据采集,选用了以Ti公司DSP芯片SMJ320C6415为控制器、AD公司的高速模数转换器AD9269的设计方案,同时对数据采集系统的主要技术指标、抗混叠滤波器设计进行了详细的描述。采用该设计方案的有效载荷数据采集系统具有测量精度高、采集速度快、可扩展性好及可靠性高的的优点,对各类高速数据采集系统的设计具有重要的指导意义。  相似文献   

9.
无线频谱感知器是认知无线电系统的核心。文章针对认知无线电中的宽频段频谱感知问题,提出了利用谐波滤波器组周期性检测的方案,并给出了基于能量检测的硬件实现框图。理论与仿真分析表明,基于快速傅里叶变换的周期图法不满足一致性估计条件,方差性能很难满足实际应用需求;分段平均周期图法与加窗平均周期图法收敛性好,方差小,但是功率谱密度主瓣较宽,分辨率低;多窗谱估计法具有较小的估计偏差,且其方差性能和频谱分辨率均远远优于周期图法,因而比较适合应用在实际的认知无线电系统中。  相似文献   

10.
11.
简述了甚小口径天线终端(very small aperture terminal,VSAT)和超小口径天线终端(ultra small aperture terminal,USAT)站天线口径的划分及等效口径的计算方法.系统介绍了VSAT和USAT站天线性能的设计目标,即天线方向图的旁瓣特性、交叉极化特性和偏轴等效各向同性辐射功率.指出了VSAT和USAT站卫星通信天线性能设计目标的局限性,并提出了VSAT和USAT站天线方向图第一旁瓣电平要求的建议.  相似文献   

12.
本文对正交码扩频多址系统在相干接收和非相干接收时的性能进行了分析。当采用前向纠错编码时,扩频系统多址容量会明显提高。在保证相同的扩频倍数的情况下,选择适当长度的扩频码和适当的FEC码可以在不降低系统性能的同时减少正交码译码所需的运算量。  相似文献   

13.
王彦  费元春 《电讯技术》2004,44(6):54-57
本文介绍基于锁相技术的Ku波段上变频器,重点论述了一种特殊形式的锁相环——移频锁相环(OPLL),给出了Ku波段锁相上变频器的实现原理和方法,并结合实现OPLL的几项关键技术,对典型电路进行了分析。最后,给出了关键电路的试验结果。  相似文献   

14.
在农村电网自动化调度系统中,业务存在话音、电路数据和分组数据,是个典型的无线接入系统。其对于数据传输速率要求不是很高,但对数据的传输可靠度提出较高的要求。结合工程实际需求,提出采用扩频加时分机制构建了一个有中心的,一点对多点的无线接入的应用方案。基于对乡村环境传播特性的简述,提出了信道分配方案,详细介绍了分组数据可靠的传输的方法。  相似文献   

15.
本文建议了一种基于剩余数系统的映射序列扩频通信(RNSMS-SSMA)方式。在这种通信方式下,系统中任一用户根据剩余数系统算法选择3个被调制的扩频序列处理成映射序列进行扩频通信,能同时传送多比特信息。分析了信道中存在加性高斯白噪声和多用户干扰时系统的差错特性和多址能力  相似文献   

16.
本文将多重TCM技术应用于室内慢衰落信道下的直接序列扩频多址(DS/SSMA)系统中,提出了一种发射端和接收端分别采用多重伪码扩频和多重相关接收的DS/SSMA系统模型及其理论分析方法。在系统用户数、用户信源比特速率和伪码周期相同的条件下,模拟结果表明采用多重TCM的DS/SSMA系统性能显著优于一重TCMDS/SSMA系统的性能  相似文献   

17.
杨勇  张冬玲  彭华  涂世龙 《通信学报》2015,36(4):157-162
针对非合作接收的单通道同频数字调制混合信号,提出一种基于Gibbs采样的分离算法。该算法利用统计的方法获得未知符号序列概率密度的随机样本,运算复杂度随信道阶数的增加不呈指数增长。重点研究了基于单符号对、多符号对的分离算法和信道响应的跟踪,并对Gibbs分离算法和PSP分离算法的性能进行了详细的分析比较。仿真结果表明,针对2路QPSK调制的混合信号,在与L=4时的PSP算法具有近似分离性能的同时,Gibbs分离算法可使复杂度降低近17倍。  相似文献   

18.
以往的扩展频谱技术都是以固定的扩频比进行通信,系统将所有节点同等看待,势必造成无线带宽资源的分配不舍理.特别是在高干扰的情况下,平均分配带宽资源很有可能使所有节点都无法正常通信,所以引入扩频比的自适应调节技术是非常必要的.介绍了自适应扩展频谱技术的概念,指出其在高干扰情况下的优越性,提出基于自适应扩频技术的多址接入协议,并描述其在MAC层的实现.  相似文献   

19.
基于判决反馈前馈的RSDFF-PSP盲分离算法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
崔鹏辉  熊涛  江桦  曹凯 《电子学报》2016,44(3):633-638
针对信道记忆长度较大时,成对载波多址(Paired Carrier Multiple Access,PCMA)混合信号单通道盲分离复杂度高的问题,本文提出一种新型的减状态判决反馈前馈逐幸存路径处理(Reduced-State Decision Feedback-Feedforward Per-Survivor Processing,RSDFF-PSP)分离算法.该算法先利用截短逐幸存路径处理(Per-Survivor Processing,PSP)算法得到预判决,忽略掉前导和后尾干扰的影响,将复杂度控制在能够容忍的范围内;然后分别设计全局判决反馈滤波器和延时判决前馈滤波器,利用分支路径度量的预判决结果反馈以及延时前馈来补偿前导和后尾干扰带来的性能损失,并结合二次判决获得了更佳的分离性能.仿真实验结果表明,RSDFF-PSP算法在减少复杂度的同时能够最大限度地得到逐幸存路径处理最大似然序列估计(Per-Survivor Processing Maximum Likelihood Sequence Estimation,PSP-MLSE)的性能,实现复杂度和性能的良好折中.  相似文献   

20.
吴灏  宋文涛  罗汉文 《电子学报》1999,27(12):107-109,87
本文描述了基于正交小波函数族的多址通信原理,并提出了一种多速率正交小波调制方法,用具有不同伸缩尺度的小波函数对不同信道中的码流进行编码,可以达到扩展信息序列频谱的目的,因此这一多址技术具有很好的抗干扰性能,本文还讨论了这一多址方式的其它特点,并针对信道容量不平等问题提出了一些解决办法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号