




在整个射频通信中,主要包含以下几种频率:传输频率、接收频率、中频和基带频率。基带频率是用来调制数据的信号频率。而真正的传输频率则比基带频率高很多,一般的频谱范围是500mhz到38ghz,如何选择微波电缆组件,数据信号也是在此高频下进行传输的。一般来说,微波电缆组件,射频系统具有非常---的传输调制信号的功能,即使在有干扰信号和阻断信号的情况下,该系统也可以做到以高的发送并且以好的灵敏度接收调制信号。

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,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)。
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