




在射频通信中应用的第三种结构由于直接转换结构直接将基带信号和射频信号在同一进程中混合在一起,这使得该结构的信号链路较为简单,它所需要的元器件很少。与其它两种结构不同的是,微波电缆组件,它将不需要中频处理和声表面波(saw)滤波器。直接转换结构的主要优点是:价格便宜、小型化、低功耗,并且没有中频转换相关器件。这些优点使得这种结构非常适合在低功耗、便携式终端的应用。尽管如此,一些高的性能器件的使用为直接转换结构应用在市场打开了方便之门。事实上,微波电缆组件技术,正是这些高的性能器件的使用,使得直接转换结构受到越来越多的关注。
但是,如果在下行基带转换器里应用高智能解调器,微波测试电缆组件,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)。
值得一提的是,77ghz毫米波雷达能够在全天候场景下快速感知0-300米范围内周边环境物体距离、速度、方位角等信息。在发展过程中,低成本、小型化、高集成度已成为毫米波雷达的重要指标,而毫米波技术也与半导体工业发展息息相关。“早期cmos工艺并不能实现频率,近些年才能实现频率”。
毫米波雷达相对于单眼或立体---头和红外雷达的测量距离更长,且不受白天黑夜的影响,并且毫米波雷达在---天气状况下的表现也相对---。但,在目前的技术条件下,毫米波雷达对行人以及自行车等较小障碍物的探测能力还比较弱。这种现象在将---,由于3mm以上频段可以克服上述的缺陷,所以后期随着技术的发展及工艺的成熟,存在着向更高的频段如3mm频段延伸的可能。
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