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谐波混频造句

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  • 此镜频抑制混频器采用谐波混频器作为单元混频器,将本振频率降低为基频的1 / 4 。
  • 解调方案同样采用四次谐波混频器在毫米波已调信号上进行载波同步。
  • 本文首先介绍了一种毫米波段具有镜频抑制功能的四次谐波混频器的设计与实现。
  • 对调制/解调器射频电路部分,包括亚谐波混频器、检波器、功率分配/合成器和分支线耦合器基本原理进行了分析。
  • 在简化载波信号产生电路的同时,利用偶次谐波混频器固有的本振偶次谐波高抑制度特性,来抑制载波泄漏。
  • 在设计过程中,本文首次提出了基于合路双工注入原理实现次谐波混频器设计的方案,设计思路简单,适于工程使用。
  • 采用亚谐波混频器( sub - harmonicmixer )可将本振频率降为基波频率的1 / 2或1 / 4 ,从而克服了直接采用毫米波本振源带来的困难,降低了射频接收机的技术难度和系统成本。
  • 调制电路采用了以四次谐波混频器技术为核心的矢量调制技术,利用1 / 4载波频率作为本振信号,实现了对毫米波信号直接进行高速qpsk数字调制。
  • 混频器是微波通信、射电天文学、雷达、等离子物理、遥控、遥感、电子对抗,以及许多微波测量系统中至关重要的部件。在现代通信系统中,毫米波频段通常采用超外差接收机,混频器作为第一级就成为关键部件。由于在毫米波频段,同频段高性能的本振源成本高,技术难度大,采用分谐波混频技术是解决此问题的有效途径,只需射频频率1 / 2 、 1 / 4甚至1 / 8的本振频率即可实现混频。
  • 之后研究了采用hp公司的20 - 40ghz放大器芯片( hmmc - 5040 )设计制作phemt ( pseudomorphichighmobiletransistor )变频器,通过测试,给出了实验结果,并通过实验验证了采用phemt二次谐波混频模式,实现上下混频的可行性。
  • 谐波混频造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 在ka频段混频器的研究过程中,通过对卫星和飞船所用到的混频器进行研究,在对ka波段的传统射频前端电路的分析基础上,提出改变以往星上传统的基波混频方案,采取了次谐波混频方案,降低了本振频率,简化了本振链路,使噪声特性、可靠性获得改善。
  • 实测表明,在本振为47ghz ,功率10dbm ,测试射频带宽为91ghz 97ghz时,二次与四次分谐波混频器变频损耗最优处分别为12 . 7db和23db 。最后对实验结果进行分析并提出改进措施。
  • 以此为根据结合课题需要和实验室的实际条件,确定vco采用耿氏管腔体振荡器形式,变容管与耿氏管安装在同一个腔内以进一步减小体积,采用反向并联二极管实现谐波混频;第二章介绍负阻振荡器理论及其调谐原理;第三章介绍毫米波谐波混频器基本原理;第四章给出了振荡器及谐波混频器的设计过程,整个组件联调的结果;最后是结束语,分析了电路中存在的问题,指出了改进方向。
  • 第三章的系统分器件与实验数据部分,主要是以上述第二章的分析为基础,以所推导的理论公式为指导选取必要的器件和合适的电路拓扑结构,分别设计实现了一个二次倍频器,五次倍频器, 6次谐波混频器和一个9 . 4ghz的介质振荡器,为后述整个系统的实现在硬件上做了必要的准备。
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