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  1. C波段大型功分馈电网络设计

  2. 利用高频仿真软件进行C波段设计以及硬件实现
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-08-18
    • 文件大小:335872
    • 提供者:liuhero_008
  1. C波段卫星信号接收机低噪声放大器的设计.pdf

  2. C波段卫星信号接收机低噪声放大器的设计.pdf
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-09-02
    • 文件大小:379904
    • 提供者:q042096
  1. C波段低噪声放大器的设计

  2. C波段低噪声放大器的设计低噪声放大器(简称低噪放) 是射频接收前端中的重要部件。一个性能良好的低噪声放大器可大大改善接收 机的信噪比。本文介绍了一种C 波段低噪声放大器的设计原理和设计方法,并给出了设计结果。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2014-08-19
    • 文件大小:546816
    • 提供者:tong1020
  1. 高性能S、C波段声表面波微波延迟线

  2. 随着晶片材料和半导体工艺技术水平的快速发展,本文作者通过扇型结构声表面波换能器的拓扑设计,晶片材料和制作工艺流程的优化设计,研制出S、C波段声表面波(SAW)微波延迟线,它比声体波(BAW)微波延迟线的结构、生产工艺流程更加简单,体积更小,延时精准度高、一致性好、可靠性高,更适合量产。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-29
    • 文件大小:271360
    • 提供者:weixin_38739164
  1. 机载C波段高性能低噪声放大器的研究设计

  2. 研究低噪声放大器的设计方法,运用射频理论,结合当前民航机载C波段雷达接收前端的要求,设计了一款高增益、低噪声、性能稳定的放大器,能满足C波段机载接收前端的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:458752
    • 提供者:weixin_38665449
  1. C波段卫星天线的挂壁式安装

  2. 自从今年1月4日中星九号卫星升级以后,被冷落了的中星6B又开始受到了关注,可是中星6B接收必须使用体积庞大的c锅,只能安装在楼顶或底楼庭院之中,对居住于二楼以上、顶楼以下的人们苦于空间的限制,只能对“中六”望星兴叹了!笔者在当地某小区偶见有人将1.2米C锅安装在三楼垂直的墙面上(该宿舍楼为总共12楼的小高层),引人注目,其最大优点是不受安装空间限制,现介绍给朋友们共享。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:81920
    • 提供者:weixin_38751016
  1. 基础电子中的C波段和Ku波段区别详细介绍

  2. 波段     在指定的最低波长与最高波长之间的波长范围。波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。     c波段     是频率从3.7-4.2GHz的一段频带,作为通信卫星下行传输信号的频段。     世界各地标准     德克萨斯州的频率波段接收频率     扩展C波段5.850 -6 .425G Hz的3 .625- 4. 200千兆赫    
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:132096
    • 提供者:weixin_38595473
  1. C波段宽带频率源及其测试系统设计

  2. 为了设计一个C波段宽带频率源,采用了基于锁相环配合宽带VCO的方法。该方法使用的PLL芯片为HMC702,VCO为HMC586,控制端采用FPGA写寄存器。频率源测试时采用PC串口转SPI协议的方法。实验结果显示, 最差相位噪声为-88.2 dBc/Hz10 kHz,杂散抑制度为-62.7 dBc, 从4 GHz到6 GHz的变频时间为20.6 μs。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:297984
    • 提供者:weixin_38698860
  1. 单片机与DSP中的WT&T公司推出C波段全可调滤波器

  2. 加拿大的WT&T 公司日前推出型号为ODB-3s的C波段全可调滤波器,该产品主要瞄准测试和测量市场,满足各种实验室和工业应用对高分辨率和低插入损耗(如光传感、光谱学和波长转换领域)性能的要求。      这款可调滤波器的中心波长可以通过内部控制器或者一个外置电压源(DAC)来实现波长的连续调谐,进出滤波器的光波则通过低反射率FC/APC光连接器来传送。   该滤波器的波长调谐范围为1520-1570 nm,FWHM带宽为0.4-0.5 nm,采用嵌入式的电路驱动器和外部控制,具有良好的稳定性,支
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-27
    • 文件大小:61440
    • 提供者:weixin_38616330
  1. 单片机与DSP中的75cm偏馈天线尝试收C波段圆极化信号

  2. 我们知道,用常见的线极化高频头接收圆极化波信号,需要在高频头波导腔内加装介质片来提高信号增益。(编者注:在线极化高频头内加介质片的目的是改变信号的相位,使得园极化电波相当转换成线性电波,从而可以用线极化高频头接收园极化信号,达到最佳效果)对于用75cm偏馈天线接收C波段圆极化信号来说,那么,还必须保证这颗卫星有足够的场强覆盖。  在历时一年的时间里,笔者使用75cm中卫天线、4.5dB门限数字机及九洲模拟机、25°K单极化高频头以及普通馈源盘,先后对96.5°E和145°E等卫星上的圆极化信号进
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38704857
  1. 使用Kong径耦合天线阵列和带有腔的新型F类整流器的C波段微波整流天线

  2. 使用Kong径耦合天线阵列和带有腔的新型F类整流器的C波段微波整流天线
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38623707
  1. C波段和980 nm抽运的两段级联L波段掺铒光纤放大器

  2. 提出了由C波段和传统的980 nm LD两段级联抽运L波段信号的结构,C波段的功率和波长由掺铒光纤激光器控制。从实验和理论上分析了注入不同波长和功率的C波段对其增益的影响。设计的掺铒光纤放大器(EDFA)结构,在C波段波长为1525 nm,注入功率为5 mW时,功率为-20 dBm,波长为1580 nm的信号增益提高了7.7 dB。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:483328
    • 提供者:weixin_38627104
  1. 通过融合L波段和C波段SIR-C极化量检测东部韦德尔海的冰类型

  2. 通过融合L波段和C波段SIR-C极化量检测东部韦德尔海的冰类型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-02
    • 文件大小:1007616
    • 提供者:weixin_38518006
  1. 强度定向均衡器,用于缓解色散非管理型C波段PAM传输中DML线性调频脉冲引起的失真

  2. 强度定向均衡器,用于缓解色散非管理型C波段PAM传输中DML线性调频脉冲引起的失真
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38739900
  1. 飞秒激光脉冲泵浦硅波导中C波段波长转换的实验

  2. 我们通过实验证明了四波段混频在一个17毫米长的绝缘体上硅波导中使用四波混频进行的C波段波长转换,该波导由分散的锁模飞秒激光脉冲泵浦。 可以通过入射平均泵浦功率低于4 dBm观察到惰轮,并使用1550 nm泵浦波长测量从1530 nm到1565 nm的约35 nm转换带宽。 事实证明,脉冲泵浦效率比cw泵浦效率高22 dB以上。 还研究了有关泵浦功率和信号功率的转换效率变化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-24
    • 文件大小:167936
    • 提供者:weixin_38570406
  1. C波段单泵光子晶体光纤拉曼放大器

  2. C波段单泵光子晶体光纤拉曼放大器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:634880
    • 提供者:weixin_38604916
  1. C波段高稳定陶瓷谐振振荡器的设计

  2. 介绍了利用陶瓷谐振器(CR)来提高振荡器频率稳定度的方法,并利用专用微波电路设计软件(AWR)对该方法进行了分析,同时还对压控支路进行了温度补偿设计。根据分析结果制作的C波段高稳定陶瓷振荡器取得了令人满意的指标:在全温范围测试结果为温漂≤50 ppm/℃,带内线性≤1.1,频率稳定度≤±15 MHz, 相噪≤-108 dBc/Hz/10 kHz,分析结果较好地反映了实际结果。谐振电路中引入陶瓷谐振器(CR)能实现较高的频率稳定度及较低的相位噪声,有重要的实践指导意义。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-31
    • 文件大小:850944
    • 提供者:weixin_38703980
  1. C波段低噪声放大器的仿真设计

  2. 基于使LNA在5.5G~6.5G Hz频段内具有优良性能的目的,本设计中采用了具有低噪声、较高关联增益、PHEMT技术设计的ATF-35176晶体管,电路采用二级级联放大的结构形式,利用微带电路实现输入输出和级间匹配,通过ADS软件提供的功能模块和优化环境对电路增益、噪声系数、驻波比、稳定系数等特性进行了研究设计,最终使得该LNA在5.5~6.5 GHz波段内增益大于20 dB,噪声小于1.55 dB,输入输出电压驻波比小于2,达到了设计指标的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-31
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38713412
  1.  C波段高增益放大器的设计

  2. 为了使放大器在C波段得到足够大的放大效果,提出了二级放大电路的设计方案,采用两个放大器串联的方式,并完成相关的设计。相关设计主要包括偏置电路、匹配电路等,在ADS环境下计算微带线的尺寸并对放大电路进行仿真。通过实际测试,达到了预期的效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:817152
    • 提供者:weixin_38693586
  1. C波段和Ku波段区别详细介绍

  2. 波段     在指定的波长与波长之间的波长范围。波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。     c波段     是频率从3.7-4.2GHz的一段频带,作为通信卫星下行传输信号的频段。     世界各地标准     德克萨斯州的频率波段接收频率     扩展C波段5.850 -6 .425G Hz的3 .625- 4. 200千兆赫     超级扩展
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:515072
    • 提供者:weixin_38606294
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