为解决自由空间光通信中的时间抖动问题,设计了基于脉冲拨号的激光通信系统。该系统采用脉冲拨号调制方式,与常用的OOK(On-Off Keying)、 PPM(Pulse Position Modulation)调制方式不同,其只需判断脉冲的有无,可以避免时间抖动的影响,对...为解决自由空间光通信中的时间抖动问题,设计了基于脉冲拨号的激光通信系统。该系统采用脉冲拨号调制方式,与常用的OOK(On-Off Keying)、 PPM(Pulse Position Modulation)调制方式不同,其只需判断脉冲的有无,可以避免时间抖动的影响,对时间间隔的要求较低。通过STM32单片机编程实现发送端的脉冲拨号调制以及接收端的信号判决与差错控制。此外,接收端采用多路接收方法,能有效增大接收面积,减小瞄准误差。测试结果表明,最终得到的激光通信系统响应速度较快、可靠性较高且易于实现,通信距离可达10 m。展开更多
介绍了一种S波段高功率T/R组件的研制方法和关键技术。该T/R组件包含4个通道,功能结构复杂,共有4个发射支路和12个接收支路,满足实际应用中实现多路信号的接收。12路接收信号通过3个独立的1∶4功分器合成到3个输出端口,对功分器进行仿...介绍了一种S波段高功率T/R组件的研制方法和关键技术。该T/R组件包含4个通道,功能结构复杂,共有4个发射支路和12个接收支路,满足实际应用中实现多路信号的接收。12路接收信号通过3个独立的1∶4功分器合成到3个输出端口,对功分器进行仿真优化电路。发射通道输出功率大于100 W,效率达到40%以上;12路接收通道增益平坦度和增益一致性均在1 d B以内。由于组件使用较多的裸芯片和封装器件,对工艺流程也做了简要介绍。测试结果表明,组件满足各项指标要求。展开更多
文摘介绍了一种S波段高功率T/R组件的研制方法和关键技术。该T/R组件包含4个通道,功能结构复杂,共有4个发射支路和12个接收支路,满足实际应用中实现多路信号的接收。12路接收信号通过3个独立的1∶4功分器合成到3个输出端口,对功分器进行仿真优化电路。发射通道输出功率大于100 W,效率达到40%以上;12路接收通道增益平坦度和增益一致性均在1 d B以内。由于组件使用较多的裸芯片和封装器件,对工艺流程也做了简要介绍。测试结果表明,组件满足各项指标要求。