




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,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,还可以提高信号解调的。
微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:热惯性小,半导体射频测试技术,微波对介质材料是瞬时加热升温,升温速度快。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。
似光性,微波波长很短,比地球上的一般物体(如飞机,舰船,射频半导体测试设备,汽车建筑物等)尺寸相对要小得多,或在同一量级上。使得微波的特点与几何光学相似,即所谓的似光性。因此使用微波工作,能使电路元件尺寸减小;使系统紧凑;可以制成体积小,波束窄方向性很强,半导体射频测试价格,增益---的天线系统,接受来自地面或空间各种物体反射回来的微弱信号,从而确定物体方位和距离,上海半导体射频测试,分析目标特征。由于微波波长与物体(实验室中无线设备)的尺寸有相同的量级,使得微波的特点又与较长的波相似,即所谓的似长波性。例如微波波导类似于无线电中的接收的器;喇叭天线和缝隙天线类似于无线电中的发射的器;微波谐振腔类似于无线电共振腔。
毫米波的优点:极宽的带宽,通常认为毫米波频率范围为26.5~300ghz,带宽---273.5ghz,超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑---吸收,在---中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达135ghz,为微波以下各波段带宽之和的5倍。这在频率资源紧张的今天无疑具有吸引力。
波束窄:在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个12cm的天线,在9.4ghz时波束宽度为18度,而94ghz时波速宽度仅1.8度。因此能分辨相距更近的小目标或更为清晰地观察目标的细节。
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