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  • 卫星移动通信的评价

    发送功率和天线增益的联合效果。 (2) 噪声温度(te) 在地面微波系统中,设备产生的噪声功率是用噪声系数来表示的。在卫星系统中,经常要求噪声预算的精度在几分之一db以内,否则在一个具有许多站的大型卫星系统内,线路计算和系统性能中的1db误差可能会造成很大的一笔费用支出。噪声温度是将噪声系数折合为电阻元件在相当于某一温度下的热噪声,这里温度以绝对温度k计算。对于低噪声接收机来说,采用等效噪声温度比噪声系数具有更高的计算精度。噪声温度(te)和噪声系数(nf)的关系如下: nf = 101g(1 + te/290)db (在室温17°) 卫星接收机的典型te在1000k左右(nf=7db),地球站接收机的典型te在20~1000k范围内。 (3) 品质因数(g/te) g/te 是天线增益与噪声温度之比。在卫星通信系统中,te的高低严重影响接收信号的实际效果,因此必须在g中减去te的影响才能正确反映接收系统的实际质量,g/te 值的计算公式如下: g/te = g(db) - 101g te(db/k) 在这里,由于考虑到大部分读者的专业基础水平问题,所

  • 抑制OFDM系统中PAPR的技术分析

    pr)。这一直是ofdm技术实用化的一大障碍。 1 ofdm系统的papr及ccdf分布 与单载波系统相比,由于ofdm符号由多个独立的经过调制的子载波信号相加而成,这样的合成信号就有可能产生比较大的峰值功率,由此会带来较大的峰值平均功率比,简称峰均比(papr),定义为: 式中:xn表示经过ifft运算之后所得到的输出信号,即。对于包含n个子信道的ofdm系统来说,当n个子信号都以相同的相位求和时,所得到的信号的峰值功率就会是平均功率的n倍,因而基带信号的峰均比可以为101g n。 从测量的角度看,用通过上式计算的papr值表征ofdm信号不具有实际意义。通常采用测量ofdm信号的峰值统计分布更具有理论分析价值。常用ccdf(互补累积分布函数)来描述ofdm信号的分布特性。 定义峰值概率pc,当信号包络高于xp的概率为(1-pc)时,称xp为信号的统计峰值,即pr{∣xn∣≤xp)=pc,而ccdf函数定义为: 利用ccdf函数的测量方法,从概率统计的角度对信号的峰均比进行考察。 2降低papr的技术 为了降低ofdm信号的papr

  • 2.4G高增益天线 WIFI天线

    电 性 能 指 标 频率范围 (2400~2500)mhz 电压驻波比 ≤2 输入阻抗 50ω 增益 ≥9dbi 极化形式 垂直 最大输入功率 50w 接口形式 反及性sma-j 雷电保护 直流接地 机 械 指 标 高度 (423±2)mm 重量 101g 天线罩材料 abs 天线颜色 黑色 工作温度 -40~60℃ electrical specifications frequency range (2400~2500)mhz vswr ≤2 input impedance 50ω gain ≥9dbi po

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