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文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇科技成果

领域

  • 3篇电子电信
  • 1篇电气工程

主题

  • 4篇信号
  • 2篇信号发生
  • 2篇信号发生器
  • 2篇信号滤波
  • 2篇杂散
  • 2篇杂散信号
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  • 2篇滤波
  • 2篇滤波器
  • 2篇滤波装置
  • 2篇发生器
  • 1篇低损耗
  • 1篇低噪
  • 1篇低噪声
  • 1篇调频
  • 1篇调制
  • 1篇延迟线
  • 1篇矢量

机构

  • 6篇中国电子科技...

作者

  • 6篇朱健
  • 3篇陈应兵
  • 2篇朱卫国
  • 1篇李成
  • 1篇孔祥速
  • 1篇徐群
  • 1篇徐先庆
  • 1篇李斌
  • 1篇李玉忠
  • 1篇杨政
  • 1篇陈爽
  • 1篇李正
  • 1篇顾军
  • 1篇陈仁北
  • 1篇陆成龙
  • 1篇周建烨

传媒

  • 2篇电子测量技术
  • 1篇国外电子测量...

年份

  • 2篇2019
  • 1篇2017
  • 1篇2010
  • 2篇2009
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
智能跟踪的可调谐带通滤波装置
本实用新型属于信号滤波技术领域。提供一种智能跟踪的可调谐带通滤波装置。该滤波装置由中央处理器、第一至第四DA转换器、RAM、外部数据中断和高通滤波器、第一可变带阻谐振滤波器、第二可变带阻谐振滤波器、低通滤波器、∏型电阻阻...
陈应兵朱健
文献传递
宽带频率捷变和复杂调制信号发生器的设计被引量:1
2019年
介绍了一种宽带频率捷变和复杂调制信号发生器的设计方法,采用大容量现场可编程逻辑阵列控制高速直接数字频率合成器,产生宽带捷变中频信号,还可进行数字化调频,调相和调幅。以前产生宽带数字调制信号,需要采用宽带正交调制器,由于其群时延频响和温度漂移,精确控制两路中频信号相位正交极其困难。重点介绍采用两路直接数字频率合成器,并进行同步处理和实时相差控制,产生两路相位正交的捷变中频信号,分别与两路正交的数字基带信号分量调制,实现捷变中频信号的数字调制。在捷变中频信号的基础上,利用宽带微波合成本振和直接变频技术,实现整个频率范围的覆盖。实验表明,信号发生器能产生300 MHz的捷变带宽,频率转换时间小于1μs,频率范围250 kHz~3 000 MHz,误差矢量幅度指标小于2%且受温度影响小,可实现多种模拟调制,数字调制,复杂脉冲调制,脉内调制和快速跳频,减小了系统的复杂度和体积,降低了成本。
朱健顾军朱卫国
关键词:频率捷变同步控制
智能跟踪的可调谐带通滤波装置
本发明属于信号滤波技术领域。提供一种智能跟踪的可调谐带通滤波装置。该滤波装置由中央处理器、第一至第四DA转换器、RAM、外部数据中断和高通滤波器、第一带阻谐振滤波器、第二带阻谐振滤波器、低通滤波器、∏型电阻阻抗匹配器、第...
陈应兵朱健
文献传递
AV4942A卫星通信综合测试仪
陈爽李正陈仁北朱卫国徐先庆徐群李成朱健杨政陈应兵李玉忠李斌陆成龙孔祥速
该项目主要应用于卫星地面站设备的维修保障测试,经过功能剪裁还可以用于导航卫星、测控站和地面应用接收机的测试。该产品的研制成功大大提高了卫星通信系统等微波多功能、多参数测量的效率,填补了卫星通信系统等微波综合测试的空白。
关键词:
关键词:卫星通信系统
低噪声合成调频信号发生器的设计被引量:1
2017年
为了满足大容量的现代军事通信测试需求,要求合成信号发生器具有极低的相位噪声、高速率、大频偏的高精度调频性能,而传统的合成信号发生器不能满足使用要求。介绍了一种低噪声合成调频信号发生器的设计方案和工作原理,包括了锁相环路和锁频环路。重点讨论了低噪声延迟线鉴频器的实现方法和在降低信号相位噪声方面的作用,以及如何利用多点频率调制、数字化调频、高速率大频偏线性调频等关键技术,克服锁相环路和锁频环路对调频性能的限制,实现高速率、大频偏的调频能力。设计信号相位噪声可达-125dBc/Hz(1GHz,10kHz频偏)、最大调频速率可达10 MHz、最大调频频偏可达10 MHz,是传统合成信号发生器所无法比拟的。
朱健王文廷
宽带微波矢量信号发生器的设计讨论被引量:1
2019年
针对国内外相应产品的技术状态和国防装备对电子对抗的测试需求,设计了一种宽带微波矢量信号发生器。先在300 MHz中频载波上实现矢量调制,经过射频变频滤波将矢量信号频率扩展到4 GHz,在此基础上,再经过微波变频滤波最终将频率扩展到18 GHz。射频变频滤波采用电可调谐微带带通滤波器,微波变频滤波采用开关带通滤波组件,做到通带内损耗小、纹波小、群时延特性好、带外抑制好,保持矢量信号的调制质量和频谱纯度。采用精确的内部校准电压用于矢量调制器的校准,消除调制通道的剩余载波、正交偏置、I/Q幅度不平衡和变频通道带来的影响,保证在整个频率范围内和不同工作温度下矢量信号的性能。实验表明信号发生器频率范围可达300 kHz~18 GHz,杂散小于-30 dBc,误差矢量幅度小于4%。
朱健周建烨
共1页<1>
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