




采用超外差结构的另外一种实现方法是利用中频采样来减少信号链上的器件个数。这种方法选择在中频对信号进行采样,而不是在采样前先将信号混合到基带。在头一种超外差结构中,微波电缆组件,从中频到基带的转换过程需要以下器件:本机锁相环、智能解调器(混频器)和双向adc(模拟-数字转换器)。如果选择在中频进行采样,那这三个器件可以用一个高的性能的adc来代替。这不仅可以降低信号链的复杂程度,射频微波电缆组件,还可以提高信号解调的。
但是,如果在下行基带转换器里应用高智能解调器,也能得到---的通信效果。如果能使本机锁相环和射频器件的漏电足够小,基带的直流失调便可较小化。除此之外,解调器的相位分离功能可以做到---确的90度的相位分离,这将---信号解调时,误差向量的值不会变坏或者只是变坏一点。如果我们在使用智能解调器的同时,使用一个具有低相位噪声的锁相环,将会---基带输出信号的低噪声,并且因此获得一个好的位错误率(ber)。
射频连接器实际的电性能取决于电缆的性能、电缆的接触、连接器的几何尺寸、内导体的接触等等。同轴线的频率必须是传输线中薄弱的元件的较大使用频率,微波射频电缆组件,因为它取决于所有元件而不是某个元件。举个例子,微波电缆组件厂家,某个射频连接器的使用频率是10ghz,与它相连接的电缆的使用频率是5ghz,此组件的的使用频率高可以到5ghz。所有因素的综合决定了整个传输线的使用频率。
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