在 多通道 射頻接收機接收的過程中,噪聲的加入限制了信號的信噪比和靈敏度,由于射頻接收機所接收到的信號較為微弱,其噪聲特性顯得尤為重要。另一方面在多通道成像的過程中,不同通道的接收路徑有可能
2017-12-26 09:25:14
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記全部涉及光接收器靈敏度,其中包括由于幅度和時序上的隨機噪聲和符號間干擾(ISI)的積累而可能對功率輸出產(chǎn)生的影響。該分析基于正常的接收器靈敏度,假設(shè)理想輸入信號的干擾可忽略不計,例如ISI,上升/下降時間,抖動和
2021-05-08 11:35:15
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接收機是雷達系統(tǒng)中必不可少的的一部分,而接收機性能也關(guān)系到雷達的正作。接收機根據(jù)其系統(tǒng)架構(gòu)可以分成:超外差接收機、寬帶中頻接收機、零中頻接收機、數(shù)字中頻接收機等。接收機也朝著高集成度、低功耗、射頻前端的軟件化、數(shù)字化發(fā)展。
2023-07-21 09:38:01
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接收靈敏度是指接收機能夠處理的最小輸入信號強度,通常以信噪比來衡量。
2023-11-05 09:55:05
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靈敏度就越低,S/Nmin 是信號解調(diào)所需的最小信噪比,由解調(diào)算法所決定,NF是接收機的總噪聲系數(shù),- 174dBm是自然界的熱噪聲,因此降低NF可以直接提高接收機的靈敏度。 ? 接收機的靈敏度反映了它
2017-10-10 09:27:25
驗證,實測本地振蕩信號和接收機解調(diào)信號進行對比后表明系統(tǒng)指標達到要求。該射頻接收前端具有高靈敏度、低噪聲、穩(wěn)定的中頻輸出、結(jié)構(gòu)緊湊等特點,對其它移動通信終端(如GSM、CDMA)的研究有著非常重要的參考價值。
2019-08-22 07:38:30
接收機靈敏度測試疑問? 測接收機的時候,信號源若是減小的太多,誤碼率會驟然增到100%,但是若是信號增大很多,測試結(jié)果不受影響! 是因為射頻芯片處理范圍不夠嗎?
2020-05-06 01:48:03
接收機靈敏度測試疑問? 測接收機的時候,信號源若是減小的太多,誤碼率會驟然增到100%,但是若是信號增大很多,測試結(jié)果不受影響! 是因為射頻芯片處理范圍不夠嗎?
2016-09-11 23:43:48
接收機靈敏度問題:測接收機靈敏度的時候 信號從大到小 降幅太大 誤碼率會出錯 但是信號從小到大 增幅沒有影響 為何呢? 這次應(yīng)該懸賞成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
dBm)和寬動態(tài)范圍( 1 dB壓縮點5 dBm) 。測試接收機提供了高精度EMC測試所需的靈敏度,尤其是在限值較低的情況,如標準CISPR 22/EN 55022規(guī)定的1 GHz到6 GHz。這種特性
2019-12-31 11:46:54
dBm)和寬動態(tài)范圍( 1 dB壓縮點5 dBm) 。測試接收機提供了高精度EMC測試所需的靈敏度,尤其是在限值較低的情況,如標準CISPR 22/EN 55022規(guī)定的1 GHz到6 GHz。這種特性
2020-01-19 16:52:00
系統(tǒng)的性能有 著至關(guān)重要的作用,其檢測小信號的能力直接決定了接收機的靈敏度;對大信號的適應(yīng)能力決定著接收機的動態(tài)范圍;良好的線性度可以減少系統(tǒng)中的互調(diào)失真和交 調(diào)失真。文中著重介紹利用Agilent公司
2019-09-27 08:20:43
本文介紹的調(diào)頻接收機利用超再生調(diào)頻接收原理,因采用了高增益微型集成電路,故電路簡單新穎。接收效果達到一般調(diào)頻接收機的水平,同時克服了超再生接收機選擇性差、噪聲大等缺點,又保持了靈敏度高、耗電少、線路簡單和成本低(元件費用不足5元)等優(yōu)點。
2021-05-24 06:01:19
光纖通信系統(tǒng)的性能。對于光接收機的性能,可以通過以下幾個指標來判斷:靈敏度、動態(tài)范圍、比特率穿透性、響應(yīng)時間等。
2022-04-15 21:01:49
關(guān)于接收機靈敏度[ 問題 ]karen:想做一個關(guān)于無線功率控制的算法,要用到接收機靈敏度的概念,我看文獻時對這個概念的理解就是無線接收機剛好能正確判決的最小功率值。但是在opnet 的無線接收機
2009-06-14 18:05:26
是如何保證的?另外接收機ADC是怎么采樣出-60dBm和-90dBm信號的數(shù)據(jù)的?是不是要求ADC輸入的峰值功率是固定的啊?還有信號的峰峰值在傳輸過程中是不是固定的啊?我的問題也許不是很專業(yè),但真的很困擾我。。。。謝謝共享!
2012-10-18 17:35:56
對各個加密系統(tǒng)節(jié)目的解密。在模塊機中,解密軟件和機器是分離的,如不插入模塊,只是一臺免費接收機。在多系統(tǒng)插卡機未出現(xiàn)前,購一臺模塊機,通過換插不同系統(tǒng)的模塊,就相當于購置多臺單系統(tǒng)卡機。 
2009-08-17 13:08:24
怎樣讓一臺衛(wèi)星接收機2臺電視共享
2009-10-13 13:43:57
找不到聯(lián)系方式,請在瀏覽器上搜索一下,旺貿(mào)通儀器儀 Agilent N5531S 測量接收機?頻率高達 50 GHz 的靈活、緊湊型系統(tǒng)?簡便的一鍵式測量?-140 dBm 的調(diào)諧射頻電平(TRFL)靈敏度
2020-01-03 10:42:00
找不到聯(lián)系方式,請在瀏覽器上搜索一下,旺貿(mào)通儀器儀 Agilent N5531S 測量接收機?頻率高達 50 GHz 的靈活、緊湊型系統(tǒng)?簡便的一鍵式測量?-140 dBm 的調(diào)諧射頻電平(TRFL)靈敏度
2020-07-01 09:58:16
接收系統(tǒng)的主要指標應(yīng)該包括:動態(tài)范圍、靈敏度、本底噪聲*、解調(diào)模式等。下文將詳細介紹NI RF產(chǎn)品的上述指標。
2019-06-06 06:45:06
功率一般為-130 dBm,但在室內(nèi)、森林、城市等復(fù)雜環(huán)境下,GPS信號驗證衰減可達20~30 dB,此時普通GPS 接收機不能實現(xiàn)正確的捕獲和跟蹤。本文基于了高靈敏度數(shù)字基帶芯片的研究背景,對經(jīng)典載波跟蹤環(huán)進行修改,設(shè)計實現(xiàn)了高靈敏度跟蹤環(huán)路設(shè)計,高靈敏跟蹤環(huán)路接收機實現(xiàn)了正確的捕獲和跟蹤。
2019-07-05 06:36:34
,接收機的噪限靈敏度和信噪比以及其它技術(shù)指標都會大大下降,從而影響所接收信號的效果。 圖1所示為自動車輛定位導(dǎo)航(AVLN)系統(tǒng)組成框圖,其中GPS接收機前端中射頻電路的設(shè)計將是本文討論的重點。圖1:自動車輛定位導(dǎo)航(AVLN)系統(tǒng)組成框圖
2019-06-26 06:39:23
在多通道射頻接收機接收的過程中,噪聲的加入限制了信號的信噪比和靈敏度,由于射頻接收機所接收到的信號較為微弱,其噪聲特性顯得尤為重要。另一方面在多通道成像的過程中,不同通道的接收路徑有可能不同,即使
2019-06-03 08:21:48
在多通道接收機接收的過程中,噪聲的加入限制了信號的信噪比和靈敏度,由于射頻接收機所接收到的信號較為微弱,其噪聲特性顯得尤為重要。另一方面在多通道成像的過程中,不同通道的接收路徑有可能不同,即使接收路徑一樣,各通道的噪聲特性也不可能完全一樣。
2019-09-30 07:00:21
在多通道接收機接收的過程中,噪聲的加入限制了信號的信噪比和靈敏度,由于射頻接收機所接收到的信號較為微弱,其噪聲特性顯得尤為重要。另一方面在多通道成像的過程中,不同通道的接收路徑有可能不同,即使接收路徑一樣,各通道的噪聲特性也不可能完全一樣。故接收機每個通道各級的噪聲系數(shù)的精確測量非常重要。
2019-10-21 08:10:38
、較高的靈敏度、大的動態(tài)范圍,能夠檢測和處理同時到達的信號、準確的參數(shù)測量能力和一定的信號識別能力。直接信道化接收機的運算量大且輸出速率與采樣速率相同,實現(xiàn)困難,后續(xù)處理的壓力很大,高速ADC與慢速信號
2019-08-22 08:01:34
發(fā)射機測試的重要指標之一,存在兩面性,一方面手機需要發(fā)射足夠高的功率以保證通信質(zhì)量,另一方面在保證通信質(zhì)量的前提下,發(fā)射功率越低越好,換言之,手機的發(fā)射功率需要根據(jù)實際情況被精確控制 。為什么必須精確測試?因為接收靈敏度是接收機測試最重要指標之一,也是衡量接收機接收能力的重要體現(xiàn)。
2019-08-09 06:30:06
在商用和專用無線應(yīng)用中,全球定位衛(wèi)星的L1波段信號最微弱。GPS接收機天線收到的信號功率通常都淹沒在熱噪聲基底中。為成功地恢復(fù)出這些微弱信號,接收機必須具有足夠高的接收靈敏度,并能抑制帶外干擾。設(shè)計一個外圍元件很少的低成本商用GPS接收機時應(yīng)該考慮什么?有什么關(guān)鍵系統(tǒng)參數(shù)?
2019-08-20 08:09:30
例如, 100mW 的無線發(fā)射功率為 20dBm ,而 50mW 的無線發(fā)射功率為 17dBm ,而 200mW 的發(fā)射功率為 23dBm 。接收靈敏度Rx 是接收( Receive )的簡稱
2021-04-16 13:49:42
接收機靈敏度問題:測接收機靈敏度的時候 信號從大到小 降幅太大 誤碼率會出錯 但是信號從小到大 增幅沒有影響 為何呢?
2020-05-25 00:55:13
接收10-20MHz頻段信號。線圈用AA電池作為骨架,繞導(dǎo)線27匝。電路會產(chǎn)生很強的沙沙噪聲,在接收到電臺時噪聲就減小。本電路接收靈敏度很高,需外接天線。可用3V電池供電,但用9V音量更大
2021-05-24 07:51:08
時間內(nèi)就不斷有新產(chǎn)品問世。1.性能擂標要求對通信接收機性能指標的要求,歷來不外乎三個方面,即靈敏度、選擇性、穩(wěn)定度等三大指標,目前仍以此為基礎(chǔ),不過再加上頻率讀數(shù)精確度與多信號特性(有效選擇性)就更全
2010-12-19 12:53:10
Hz的帶寬時為-153dBm)和寬動態(tài)范圍( 1 dB壓縮點5 dBm)。測試接收機提供了高精度EMC測試所需的靈敏度,尤其是在限值較低的情況,如標準CISPR 22/EN 55022規(guī)定的1
2019-05-20 17:30:47
怎么對GPS接收機進行測試?接收機在同樣的RF環(huán)境條件下是如何作出反應(yīng)的?
2021-04-15 07:02:43
進行驗證,實測本地振蕩信號和接收機解調(diào)信號進行對比后表明系統(tǒng)指標達到要求。該射頻接收前 端具有高靈敏度、低噪聲、穩(wěn)定的中頻輸出、結(jié)構(gòu)緊湊等特點,對其它移動通信終端(如GSM、CDMA)的研究有著非常重要的參考價值。
2019-08-21 07:54:20
精確測量與頻譜儀的區(qū)別是:測量接收機的功率測量準確度達到功率計級別,可以作為功率計量標準。四、信號源分析儀專用的高靈敏度相噪和VCO測量分析儀器。以上有關(guān)各類射頻儀器區(qū)別由西安安泰儀器維修中心整理發(fā)布,歡迎留言探討。
2020-09-16 14:17:36
超聲接收機VGA輸出參考噪聲和增益的優(yōu)化:摘要:可變增益放大器(VGA),有時也稱作時間增益控制(TGC)放大器,是相空陣超聲接收機的關(guān)鍵部件。本文分析了VGA的輸出參考噪聲和增益對
2009-09-23 19:25:54
24 GPS 接收機的靈敏度是影響GPS 應(yīng)用范圍的非常關(guān)鍵的指標,目前業(yè)界紛紛推出高靈敏度的GPS 接收系統(tǒng),使得GPS 的室內(nèi)定位成為可能,大大拓展了GPS 的應(yīng)用場景。本文對GPS 接收機
2009-11-12 14:41:41
22 本文主要介紹一種以Centrality 公司AT642 為控制芯片的低成本、低功耗的便攜式GPS接收機的設(shè)計,并給出了該接收機的硬、軟件設(shè)計方案。詳細介紹了影響GPS 接收機接收靈敏度的硬
2009-12-31 16:31:35
21 GPS接收機射頻前端電路原理與設(shè)計
在天線單元設(shè)計中采用了高頻、低噪聲放大器,以減弱天線熱噪聲及前面幾級單元電路對接收機性能的影響;基于超外差式電
2010-02-08 09:50:39
111 ,能夠進行高靈敏度測量和診斷,以加快電磁合規(guī)性認證。加速您的 EMC 合規(guī)性測試Keysight N9048B PXE 是一款符合標準的 EMI 測試接收機, 配備
2023-09-13 14:11:18
,能夠進行高靈敏度測量和診斷,以加快電磁合規(guī)性認證。加速您的 EMC 合規(guī)性測試Keysight N9048B PXE 是一款符合標準的 EMI 測試接收機, 配備
2023-12-14 15:10:12
利用外部低噪聲放大器( LNA )改善接收機靈敏度
2010-12-31 17:48:09
45
擴頻系統(tǒng)的接收機靈敏度方程
本應(yīng)用筆記論述了擴頻系統(tǒng)靈敏度的定義以
2006-05-07 13:43:16
951 計算ASK接收機的靈敏度
摘要:RFIC幅移鍵控(ASK)或者叫做開關(guān)鍵控(OOK)接收機的靈敏度對于遠程無線開門系統(tǒng)(RKE)、輪胎壓力監(jiān)視系統(tǒng)
2008-09-17 16:24:13
1135 
計算ASK接收機的靈敏度
摘要:RFIC幅移鍵控(ASK)或者叫做開關(guān)鍵控(OOK)接收機的靈敏度對于遠程無線開門系統(tǒng)(RKE)、輪胎壓力監(jiān)視系統(tǒng)
2008-09-17 16:24:36
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