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長沙射頻與微波信號發生器現價 “擴頻”的介紹是什么?

“擴頻”的介紹是什么?在發端再輸入的信息先經信息調制形成數字信號,然后把由擴頻碼發生器產生的擴頻碼序列去調制數字信號以展寬信號的頻譜。展寬后的信號再調制到射頻郵箱里過去。在收不到端發來的寬帶射頻信號,

“擴頻”的介紹是什么?

在發端再輸入的信息先經信息調制形成數字信號,然后把由擴頻碼發生器產生的擴頻碼序列去調制數字信號以展寬信號的頻譜。展寬后的信號再調制到射頻郵箱里過去。在收不到端發來的寬帶射頻信號,變頻至中頻,然后再由本地才能產生的與發端完全相同的擴頻碼序列去相關解擴。再經信息解調、重新恢復成各種信息輸出。由此可見,—般的擴頻通信系統都要參與三次調制和或則的解調。三次調制為信息調制,二次調制為擴頻調制,三次調制為射頻調制,這些相應的信息解調、解擴和射頻解調。與一般通信系統比較好,擴頻通信那是多了擴頻調制和解擴部分。正在發送端1)你的郵箱端輸入的信息經信息調制不能形成數字信號。2)由擴頻碼發生器才能產生的擴頻碼序列對數字信號并且擴大頻譜。3)射頻發生器數字信號轉換成模擬信號,并射頻信號你的郵箱出去后。收不到端1)在接收端,將收到消息的射頻信號由中頻變頻至電子器件可以不如何處理的中頻,并把模擬信號能量轉化成數字信號。2)由擴頻碼發生器產生的和你的郵箱端相同的擴頻碼對數字信號參與解擴。3)將數字信號解調成原始信息輸出。然后序列擴頻(Direct Sequence Spread Spectrum)工作,國家建筑材料工業局直擴(DS)。有所謂然后序列(DS-DirectSequency)擴頻,應該是真接用更具高碼率的擴頻碼序列在發端去存儲信號的頻譜。而在收端,用是一樣的的擴頻碼序列去并且解擴,把展寬的擴頻信號還原成遠古時期的信息。再序列擴頻的原理如圖所示。用窄脈沖序列對某一載波進行二相相移鍵控調制。如果沒有按結構平衡調制器,則調制后的輸出為二相相移鍵控信號,它應該是載波抑制的調幅雙邊結算帶信號。圖中再輸入載波信號的頻率為fc,窄脈沖序列序列的頻譜函數為G(C),它本身很寬的頻帶。達到平衡調制器的輸出則為四倍脈沖序列頻譜寬度,而fc被抑制炎癥的雙邊結算帶的展寬了的擴頻信號,其頻譜函數為fcG(C)。在接收端應用到不同的平衡調制器充當解擴器。可將頻譜為fcG(C)的擴頻信號,用同一的碼序列參與再調制,將其重新恢復成遺留下來的載波信號fc。跳頻直接序列擴頻(Frequency Hopping Spread Spectrum)工作,國家建筑材料工業局跳頻(FH)。有所謂跳頻,比較確切的意思是:用當然碼序列接受選擇類型的多頻率頻移鍵控。也就是說,用擴頻碼序列去通過頻移鍵控調制,使載波頻率不停地跳變,所以我被稱跳頻。很簡單頻移鍵控如2FSK,只能兩個頻率,三個屬於傳號和空號。而跳頻系統則有幾個、幾十個、甚至連上干個頻率、由所傳信息與擴頻碼的組合去參與選擇類型壓制,不停跳變。右圖為跳頻的原理示意圖。發端信息碼序列與擴頻碼序列組合以后按照有所不同的碼字去完全控制頻率合成器。跳時擴頻(Time Hopping Spread Spectrum)工作,是由跳時(TH)。與跳頻幾乎完全一樣,跳時(TH-TimeHopping)是使發射時信號在時間軸上跳變。簡單把時間軸分成許多時片。在一幀內哪個時片發射信號由擴頻碼序列去并且控制。這個可以把跳時表述為:用肯定會碼序列通過選擇的多時片的時移鍵控。由于區分了窄得很多的時片去發送中信號,相對于說來,信號的頻譜也就長度縮短了。右圖是跳時系統的原理方框圖。在發端,輸入的數據先儲存站了起來,由擴頻碼發生器的擴頻碼序列去完全控制通-斷開關控制,經二相或四相調制后再經射頻調制后發射時。在收端,由射頻接收機輸出的中頻信號經本地再產生的與發端不同的擴頻碼序列完全控制通-斷電源開關,再經二相或四相解調器,回到數據存儲器和再定時后輸出數據。只需接收發左端在時間上嚴格網絡同步進行,就能正確地可以恢復原始數據。線性調頻(ChirpModulation)工作,簡稱Chirp。如果發射時的射頻脈沖信號在一個周期內,其載頻的頻率作線性變化,則稱為線性調頻。因為其頻率在較寬的領帶內變化,信號的頻帶也被長度縮短了。這種擴頻調制通常用在雷達中,但在通信中也有應用。右圖中是線性調頻的示意圖。發端有一鋸齒波去調制壓控振蕩器,進而才能產生線性調頻脈沖波。它和掃頻信號發生器才能產生的信號一般。在收端,線性調頻脈沖波由匹配濾波器對其進行高壓縮,把能量分散在一個很短的時間內作為輸出,最大限度地能提高了信噪比,獲得了處理增益。匹配濾波器可常規衍射現象延遲大線,它是一個存儲和累加器件。其作用機理是對有所不同頻率的延遲時間都一樣。如果使脈沖電流前后兩端的頻率經相同的網絡延遲后一起作為輸出,則版本問題濾波器起到了驅動信號壓解和能量聚集的作用。版本問題濾波器輸出信噪比的改善是脈沖寬度與調又一次偏乘積的函數。好象,線性調頻在通信中大多應用。在上述幾種基本的擴頻的基礎上,可以配對組合下來,可以形成各種調和。例如DS/FH、DS/TH、DS/FH/TH等等。一般說來,常規混合感覺起來在技術上要奇怪一些,實現方法站了起來也要困難一些。可是,差別增強站了起來的優點是有時侯能我得到只用其中一種一旦得到的特性。例如DS/FH系統,是一種中心頻率在某一領帶內跳變的然后序列擴頻系統。其信號的頻譜如圖所示。這對DS/TH,它普通在擴頻中另外時間復用。需要這種也可以吸納更多的用戶。在實現方法上,DS本身僅是嚴不的收發平行放置擴頻碼的同步。算上跳時,只不過增加了一個通-斷控制開關,當然不增加太多技術上的復雜性。相對于DS/FH/TH,它把三種擴頻組合在一起,在技術基于上肯定是很古怪的。不過相對于一個有多種功能要求的系統,DS、FH、TH可三個實現程序各自獨特的功能。但,這對是需要同時能解決道界類抗干擾性能、多址組網、設置定時定位、抗多徑和遠-近問題時,就不得不同時按結構多種擴頻。

射頻天線原理?

原理:該導體的長度與信號波長1成特定比例或整數倍時,它可另外天線不使用。畢竟提供給天線的電能被發射到空間內,因為該條件被稱為“諧振”。

如Figure2所示,導體的波長為λ/2,其中λ為電信號的波長。信號發生器實際一根傳輸線(也稱為天線饋電)在天線的中心點所遺電源供電。聽從這個長度,將在整個導線上連成電壓和電流駐波,如Figure2所示。然后輸入到天線的電能被可以轉換為電磁輻射,并以你所選的頻率幅射到空中。該天線由天線饋電供電,饋電的特性阻抗為50Ω,而且幅射到特性阻抗為377Ω2的空間中。

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