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多信道接收机

多信道接收机,能够同时接收多路信号的接收机。通信卫星中的转发器接收机就是这种接收机。通常它的前端是一个宽频带低噪声接收机,如通信卫星接收机一般为500MHz带宽,噪声系数在2dB以下。在频分多路调频-频分多址卫星通信体制中,每一个地球站分配了500MHz带宽内的某一个(或多个)固定地址频率,带宽足够宽的卫星接收机保证了该通信系统中各个地球站频率能够正常转发。这种体制中,每个转发器信道的带宽通常是36MHz。考虑频率复用后,500MHz带宽的接收机可以安排24个转发器。在单路单载波-调频-频分多址体制中,每个话音信道的带宽为45KHz,一个转发器信道可以安排800条话路。另外,电视机、收音机也都是多信道接收机,它们的特点是单独调谐接收某一信道的某一频率,而不是同时接收。频谱分析仪也是多信道接收机。 

多信道接收机基本信息

多信道接收机特点

随着现代通信对抗技术的发展,在宽带搜索、跳频信号截获等领域,宽带多信道接收机的应用越来越广泛,其主要具有接收灵敏度高、瞬间带宽宽、处理速度快等优点,但与此同时,微小的干扰信号就会对其高灵敏的接收系统产生严重的影响。干扰信号的产生一方面由于接收机存在多路本振信号,导致其内部组合干扰较多;另一方面,在接收机外部,大系统的集成度越来越高,设备复杂多样,使接收机工作在恶劣的电磁环境中。

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多信道接收机造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

接收机

  • NCR-333,航行告警接收机
  • 13%
  • 深圳市深华扬电子科技有限公司
  • 2022-12-06
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接收机

  • 品种:接收机;说明:双通道无线话筒接收机;UHF内频率区间≥5个,最大频宽≥70MHz;通过网线直接用电脑监控;内置天线分配器,可共用天线接
  • EPSON
  • 13%
  • 北京华夏力讯科技有限公司
  • 2022-12-06
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数字式接收机

  • TAM3000
  • 13%
  • 青岛东方佳讯光电信息有限公司
  • 2022-12-06
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GPS接收机

  • ZY-GPS01
  • 13%
  • 烟台市致远时钟科技有限公司
  • 2022-12-06
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接收机

  • BD-VW830
  • 绘声
  • 13%
  • 上海绘声电子科技有限公司
  • 2022-12-06
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法国索菲SOMFY接收

  • 珠海市2003年10月信息价
  • 建筑工程
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法国索菲SOMFY接收

  • 珠海市2003年9月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • HG-K2002A
  • 东莞市2013年3月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • HG-K2002A
  • 珠海市2012年11月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • HG-K2005-X12
  • 珠海市2012年11月信息价
  • 建筑工程
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工程接收机

  • 信号接收机
  • 1套
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-11-28
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接收机

  • 接收机
  • 1台
  • 3
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-02-29
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接收机

  • 接收机
  • 78个
  • 0
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-04-29
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接收机

  • 接收机 OR-860
  • 1490台
  • 4
  • MAIKE
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-10
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接收机机箱

  • 1、用于数字红外接收机存放、运输、包装2、每箱可放置100台接收机3、净重:6 kg
  • 3台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-22
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多信道接收机降低多信道接收机干扰影响的措施

接收机内各本振信号电平高、频率间隔窄、组合干扰较多,极易对高灵敏信道产生影响,采用传统设备良好接地、光电隔离等方法已经不能满足要求,针对多信道接收机的特殊性,需重点考虑以下措施:

多信道接收机多重电源滤波

接收机多路本振和信道并行工作,各种干扰信号很容易通过共用电源串扰,因此采取以下措施:

(1)电源分组设计,本振模块和信道模块采用双路电源分别供电;

(2)多重电源滤波,在模块内部和各模块之间分别设计电源滤波电路,增强滤波效果。

多信道接收机增加对本振信号的隔离

各本振信号之间的组合干扰是影响接收机性能的关键因素。在接收机设计时,一方面对组合干扰频率进行计算,优化变频方案,避免本振信号或其低次谐波信号之间的组合干扰落入信道通带内;另一方面,针对接收机中多通道共用本振的特点,加强对本振信号之间的隔离,在本振分路电路上:

(1)采用高隔离度的分路器;

(2)在本振信号各分路上适当增加放大器,利用放大器的反向隔离特性来增大本振信号的路间隔离;

(3)在本振分路各分路上设计低通滤波器, 增加对本振谐波信号的抑制;

(4)机箱底板电装布线时尽量加大空间距离,按信号类别和强度分别绑扎,防止相互串扰。

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多信道接收机基本概念

多信道接收机,能够同时接收多路信号的接收机。通信卫星中的转发器接收机就是这种接收机。通常它的前端是一个宽频带低噪声接收机,如通信卫星接收机一般为500MHz带宽,噪声系数在2dB以下。在频分多路调频-频分多址卫星通信体制中,每一个地球站分配了500MHz带宽内的某一个(或多个)固定地址频率,带宽足够宽的卫星接收机保证了该通信系统中各个地球站频率能够正常转发。这种体制中,每个转发器信道的带宽通常是36MHz。考虑频率复用后,500MHz带宽的接收机可以安排24个转发器。在单路单载波-调频-频分多址体制中,每个话音信道的带宽为45KHz,一个转发器信道可以安排800条话路。另外,电视机、收音机也都是多信道接收机,它们的特点是单独调谐接收某一信道的某一频率,而不是同时接收。频谱分析仪也是多信道接收机。

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多信道接收机常见问题

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多信道接收机文献

接收机的设计 接收机的设计

接收机的设计

格式:pdf

大小:4.2MB

页数: 28页

接收机的设计

光接收机 光接收机

光接收机

格式:pdf

大小:4.2MB

页数: 37页

光接收机

GPS多通道接收机概述

GPS接收机能同时接收多颗GPS卫星的信号,而GPS多通道接收机具有多个通道,能同时且连续地跟踪多颗卫星,以实现快速简单定位。

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电缆信道信道的分类

电缆信道狭义信道的分类

狭义信道,按照传输媒质来划分,可以分为有线信道、无线信道和存储信道三类。

有线信道

有线信道以导线为传输媒质,信号沿导线进行传输,信号的能量集中在导线附近,因此传输效率高,但是部署不够灵活。这一类信道使用的传输媒质包括用电线传输电信号的架空明线、电话线、双绞线、对称电缆和同轴电缆等等,还有传输经过调制的光脉冲信号的光导纤维。

无线信道

无线信道主要有以辐射无线电波为传输方式的无线电信道和在水下传播声波的水声信道等。

无线电信号由发射机的天线辐射到整个自由空间上进行传播。不同频段的无线电波有不同的传播方式,主要有:

  • 地波传输:地球和电离层构成波导,中长波、长波和甚长波可以在这天然波导内沿着地面传播并绕过地面的障碍物。长波可以应用于海事通信,中波调幅广播也利用了地波传输。

  • 天波传输:短波、超短波可以通过电离层形成的反射信道和对流层形成的散射信道进行传播。短波电台就利用了天波传输方式。天波传输的距离最大可以达到400千米左右。电离层和对流层的反射与散射,形成了从发射机到接收机的多条随时间变化的传播路径,电波信号经过这些路径在接收端形成相长或相消的叠加,使得接收信号的幅度和相位呈随机变化,这就是多径信道的衰落,这种信道被称作衰落信道。

  • 视距传输:对于超短波、微波等更高频率的电磁波,通常采用直接点对点的直线传输。由于波长很短,无法绕过障碍物,视距传输要求发射机与接收机之间没有物体阻碍。由于地球曲率的影响,视距传输的距离有限,最远传输距离 d 与发射天线距地面的高度 h 满足{\displaystyle d={\sqrt {15h}}\ {\mbox{km}}}。如果要进行远距离传输,必须设立地面中继站或卫星中继站进行接力传输,这就是微波视距中继和卫星中继传输。光信号的视距传输也属于此类。

由于电磁波在水体中传输的损耗很大,在水下通常采用声波的水声信道进行传输。不同密度和盐度的水层形成的反射、折射作用和水下物体的散射作用,使得水声信道也是多径衰落信道。

无线通信在自由空间(对于无线电信道来说是大气层和太空,对于水声信道来说是水体)上传播信号,因此能量分散、传输效率较低,并且很容易被他人截获,安全性差。但是,无线通信摆脱了对导线的依赖,因此具有有线通信所没有的高度灵活性。

存储信道

在某种意义上,磁带、光盘、磁盘等数据存储媒质也可以被看作是一种通信信道。将数据写入存储媒质的过程即等效于发射机将信号传输到信道的过程,将数据从存储媒质读出的过程即等效于接收机从信道接收信号的过程。

电缆信道广义信道的分类

广义信道,按照其功能进行划分,可以分为调制信道和编码信道两类。

调制信道是指信号从调制器的输出端传输到解调器的输入端经过的部分。对于调制和解调的研究者来说,信号在调制信道上经过的传输媒质和变换设备都对信号做出了某种形式的变换,研究者只关心这些变换的输入和输出的关系,并不关心实现这一系列变换的具体物理过程。这一系列变换的输入与输出之间的关系,通常用多端口时变网络作为调制信道的数学模型进行描述。

编码信道是指数字信号由编码器输出端传输到译码器输入端经过的部分。对于编译码的研究者来说,编码器输出的数字串行经过编码信道上的一系列变换之后,在译码器的输入端成为另一组数字串行,研究者只关心这两组数字串行之间的变换关系,而并不关心这一系列变换发生的具体物理过程,甚至并不关心信号在调制信道上的具体变化。编码器输出的数字串行与到译码器输入的数字串行之间的关系,通常用多端口网络的转移概率作为编码信道的数学模型进行描述。

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图解多通道GPS接收机结构

多通道GPS接收机又称为并行通道接收机。这是当前GPS接收机的发展趋势。由于微电子技术的发展,在一块芯片上可以做5、6、8、9、12通道,且通道间的时延偏差很小。有的精密接收机还能进行通道间的自校正。它能同时观测几颗卫星。

一个多通道GPS接收机的组成框图如下图所示。

通常采用一个无源的带通滤波器对所接收到的射频卫星信号进行滤波, 以减小带外射频干扰。 通过前置低噪声放大器(LNA)放大后, 射频信号下变频到中频(IF)。模/数(A/D)转换器对IF信号进行采样,A/D采样速率典型情况下为PRN基码速率的8~12倍(对于L1 C/A码PRN速率为1.023 MHz,对于L1和L2 P(Y)码为10.23 MHz)。

最小采样速率是码的截止带宽的2倍,以满足奈奎斯特判定的要求。对于只接收L1 C/A码的接收机,截止带宽大于2 MHz,而对于接收P(Y)码的接收机,截止带宽大于20 MHz。

过采样会降低接收机对于A/D量化噪声的敏感度,因而减少在A/D转换器中所需的位数。采样结果送到数字信号处理器(DSP)中。DSP包含N个并行通道,以同时跟踪来自多达N(5<N<12)颗卫星的载频码。每个通道中包含码和载波跟踪环,以完成码和载波的相位测量,以及导航电文数据的解调。

通道可以计算三种不同的测量值:伪距、Δ距离(有时称做Δ伪距)和积分多普勒频移。所希望的测量值和解调后的导航消息数据送至基带处理器。基带处理器对接收机信号的截获、跟踪和数据采集进行控制,并处理接收机的测量值形成PVT解。在一些应用中,也可用专门的微处理器同时完成PVT的计算和相关联的导航功能。

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