描述
Mi-Wave 的14–16 GHz 射频接收器集成了一个全向天线,为接收微波信号并将其转换为较低的中频输出提供了一种紧凑、独立的解决方案。该系统将全向天线、内部本地振荡器、接收器电子器件、频率转换级和信号放大器集成在一个组件中。
该接收机的工作射频输入频率范围为 14 至 16 GHz,中频输出频率范围为 3 至 5 GHz。内置的11 GHz 本振可完成所需的频率转换,因此在正常工作期间无需单独的外部本振源。
该装置具有约45 dB 的接收机转换增益,可提供强大的中频输出,用于连接信号处理设备、频谱分析仪、数字化仪和其他 50 欧姆微波系统。其典型输出功率 P1dB 为 12 dBm,典型饱和输出功率为 17 dBm。
10 MHz 外部参考输入允许接收机的内部频率源与其他系统设备同步。参考输入可接受+3 至 +7 dBm的功率电平,典型值为 +5 dBm。
接收器采用坚固的6061-T6 铝合金外壳,尺寸约为10.395 × 7 × 4 英寸。它采用典型的+12 VDC 电源供电,并配有SMA 母头中频输出和2.92 毫米母头射频接口。
典型应用包括微波信号监测、遥测接收、雷达支持、频谱监视、通信情报、测试和测量、与方向无关的信号采集和实验室研究。
简述: Mi-Wave 的 14–16 GHz 射频接收器将全向天线、11 GHz 内部本振、45 dB 转换增益和 3–5 GHz 中频输出集成在一个坚固的组件中。
SEO标题: 14–16 GHz射频接收器,带全向天线 | Mi-Wave
元描述: Mi-Wave 的 14–16 GHz 射频接收器具有集成全向天线、45 dB 增益、11 GHz 内部本振和 3–5 GHz 中频输出。
观看我们的介绍视频,了解有关该产品系列的更多信息,包括其主要特性、工作原理和常见应用。
主要技术指标
射频输入频率: 14-16 GHz
中频输出频率: 3-5 GHz
内部本振频率: 11 GHz
转化率提升: 45 dB 典型值
输出 P1dB: 典型值 12 dBm
饱和输出功率: 典型值 17 dBm
参考频率: 10 MHz
参考输入功率: +3 至 +7 dBm;典型值 +5 dBm
电源电压: 典型值 +12 VDC
天线: 集成式全向天线
中频输出接口: SMA母
射频连接器: 2.92 毫米雌性(K)
产品特性
- 集成式全向接收天线
- 宽 14–16 GHz 射频输入范围
- 3–5 GHz 中频输出频率范围
- 全内走线 11 GHz 本振
- Typical 45 dB 转换增益
- Typical 12 dBm 输出 P1dB
- Typical 17 dBm 饱和输出功率
- 外置 10 MHz 参考输入
- 参考输入范围 +3 至 +7 dBm
- Typical +12V直流工作
- SMA母头中频输出
- 2.92 毫米母头射频接口
- 坚固的 6061-T6 铝合金外壳
- 集成天线和频率转换组件
- 适用于固定式、移动式、实验室和现场安装

*实际产品可能因客户具体要求而与图片有所不同。
*提供的所有数据均从样品批次中收集。
* 实际数据可能因单位而略有不同。
*所有测试均在 +25 °C 外壳温度下进行。
*请咨询工厂以确认材料、电镀、尺寸、形状、方向和任何电气参数是否对应用至关重要,因为网站信息仅供参考。
*随着我们不断增强产品的性能和设计,Millimeter Wave Products, Inc. 保留更改网站上提供的信息的权利,恕不另行通知。
射频发射器、接收器和收发器概述
Mi-Wave 设计和制造高性能射频发射器、射频接收器和射频收发器,用于工作在X 波段 (8–12 GHz)、Ku 波段 (12–18 GHz)、Ka 波段 (26–40 GHz)、Q 波段 (33–50 GHz)、V 波段 (50–75 GHz)、W 波段 (75–110 GHz)以及 110 GHz 以上频率的微波和毫米波系统。
我们的产品组合包括宽带发射机、微波接收机、毫米波收发器、频率捷变射频系统、多通道平台,以及用于卫星通信 (SatCom)、雷达、遥测、电子战 (EW)、无线通信、航空航天和国防系统以及射频测试和测量应用的定制解决方案。
射频发射机通过执行频率转换、信号调理、增益控制、放大和滤波等功能,准备并发送待传输的信号。射频接收机捕获输入的射频或毫米波信号,并对其进行转换、滤波和放大,以便进行模拟或数字处理。射频收发机将发射和接收功能集成到一个平台上,从而减小系统尺寸、布线并降低集成复杂性。
Mi-Wave 发射机、接收机和收发器系统可集成数字合成的本地振荡器、上变频器、下变频器、低噪声放大器、功率放大器、滤波器、衰减器、开关和远程控制接口。每个平台均可配置以满足特定应用的需求,包括频率范围、带宽、增益、输出功率、噪声系数、相位噪声、频谱纯度、信道数量和环境性能。
射频发射器、接收器和收发器信号流
射频发射器
将输入信号进行转换和调节,以便通过天线、波导系统、电缆或射频测试平台进行传输。
射频接收器
接收高频信号,并准备对其进行解调、数字化、分析或其他下游处理。
射频收发器
将双向发射和接收功能集成到一个紧凑的平台上,适用于通信、雷达、遥测和测试系统。
射频发射和接收系统的工作原理
信号输入或接收
发射机接收基带或中频信号,而接收机捕获传入的微波或毫米波射频信号。
频率转换
上变频器或下变频器级将信号与稳定的本地振荡器结合,以产生所需的发射或接收频率。
信号调理
滤波、放大、衰减和增益控制可减少不必要的响应,同时保持信号电平、带宽和频谱纯度。
系统集成
处理后的信号被传输到天线、调制解调器、数字化仪、雷达处理器、测试仪器或其他射频子系统。
射频发射器、接收器和收发器常见问题解答
这些快速解答涵盖了卫星通信 (SatCom)、点对点微波链路、雷达、遥测、电子战、射频测试和测量以及 5G/毫米波系统中使用的射频发射器、射频接收器和射频收发器。
快速回答
射频发射器是做什么用的?
射频发射机通过执行频率转换、滤波、增益控制和功率放大等功能,为无线或波导传输准备信号。它产生射频或微波输出,该输出可传输至天线、波导系统、电缆或其他射频组件。
射频接收器是做什么用的?
射频接收机捕获输入的射频、微波或毫米波信号,并对其进行处理前的准备。接收机可能包括低噪声放大、滤波、增益控制以及下变频至中频或基带输出等功能。
射频收发器是做什么用的?
射频收发器将发射器和接收器功能集成在一个平台内。根据系统架构的不同,它可以通过独立的射频连接或共享的天线接口来发送和接收信号。
发射机和上变频器有什么区别?
上变频器主要用于将低频输入信号转换为高频射频信号。完整的射频发射机可能包含上变频器以及滤波、增益控制、功率放大、监测和控制等功能。
接收器和下变频器有什么区别?
下变频器将高频射频信号转换为较低的中频信号。完整的射频接收机还可能包括低噪声放大器 (LNA)、射频和中频滤波器、增益控制器、信号监测器以及检测和处理输入信号所需的其他组件。
收发器与单独的发射器和接收器单元有什么区别?
收发器将发射和接收功能集成在一个外壳内,从而可以减小尺寸、重量、布线并降低集成复杂性。独立的发射器和接收器单元可以提供更高的灵活性、隔离性、可维护性或独立的信号路径控制。
射频发射器、接收器和收发器可以支持哪些频段?
系统可设计用于微波和毫米波频段,包括 X 波段、Ku 波段、Ka 波段、Q 波段、V 波段、W 波段以及 110 GHz 以上的频率。也可根据特定应用需求提供定制频率范围。
更多技术问题
射频发射器可以接受哪些输入信号?
根据设计,射频发射机可接受基带、中频、L波段或直接射频输入。常见的中频包括70 MHz、140 MHz和L波段频率,例如950–2150 MHz。
射频接收器可以提供哪些输出信号?
射频接收机可提供基带、中频、L波段或其他低频射频输出。合适的输出取决于调制解调器、数字化仪、信号处理器、测试设备或其他下游系统。
为什么射频发射机的输出功率很重要?
发射机输出功率决定了发射信号能否克服路径损耗并以可用强度到达目标接收机。所需的输出功率取决于距离、频率、天线增益、大气损耗、调制方式以及链路的整体预算。
为什么噪声系数在射频接收机中很重要?
噪声系数表示接收器对输入信号引入的噪声量。较低的噪声系数可以提高接收器的灵敏度,并有助于系统检测微弱信号,尤其是在卫星通信、雷达、射电天文学和遥感应用中。
什么是接收灵敏度?
接收机灵敏度是指接收机在满足特定性能要求的前提下能够检测到的最小输入信号电平。它受噪声系数、带宽、增益、调制方式、所需信噪比和接收机架构等因素的影响。
低相位噪声对发射机或接收机意味着什么?
低相位噪声意味着本地振荡器或合成器产生的短期频率波动极小。在发射机中,它有助于产生更清晰的输出频谱和更高的调制质量。在接收机中,它有助于更好地检测、解调和分离频率相近的信号。
什么是LO泄漏?它为什么重要?
本振泄漏是指出现在射频、中频或输出端口的不需要的本振能量。低本振泄漏有助于减少杂散发射、自混频效应、接收机干扰以及邻近信道中的不需要的信号。
为什么镜像抑制在射频接收机中很重要?
镜像频率是指不需要的射频信号,它可以转换成与目标信号相同的中频频率。高镜像抑制比可以降低这种干扰,从而提高接收机的灵敏度、选择性和整体信号完整性。
为什么使用 10 MHz 参考输入?
10 MHz 参考频率可以将发射机、接收机或收发机的本振锁定到稳定的外部信号源。这提高了频率精度,并允许多个通道、无线电设备、转换器和测试系统使用同步参考频率运行。
什么是收益?收益控制有何作用?
增益是指信号通过发射器或接收器信号路径时信号电平的增加量。可调节增益或数字衰减可提供可重复的电平控制,有助于防止压缩或过载,提高动态范围,并简化系统校准。
射频接收机中的自动增益控制(AGC)起什么作用?
自动增益控制功能可根据输入信号电平的变化自动调节接收机的增益或衰减。这有助于保持稳定的输出电平,防止下游过载,并支持在各种输入功率下可靠运行。
什么是接收机动态范围?
接收机动态范围是指接收机能够处理的最弱信号和最强信号之间的范围,在处理过程中不会出现不可接受的失真或压缩。更大的动态范围使接收机能够在同时包含弱信号和强信号的环境中有效工作。
什么是瞬时带宽?
瞬时带宽是指发射机、接收机或收发器在一次调谐设置下无需重新调谐即可处理的频率范围。更宽的瞬时带宽支持宽带调制、多载波信号、宽带雷达波形和高数据速率通信。
运行带宽和瞬时带宽有什么区别?
工作带宽是指设备可以调谐的完整频率范围。瞬时带宽是指系统一次可以处理的频率范围。一个系统可能覆盖较宽的工作范围,但在每个调谐设置下,其瞬时带宽可能较小。
射频收发器可以同时进行发射和接收吗?
部分收发器支持同时进行发送和接收操作,而另一些则采用时分双工或射频切换技术在两种模式之间切换。具体支持哪种方式取决于收发器的架构、隔离要求、天线配置和应用场景。
为什么收发隔离很重要?
收发隔离可防止高功率发射机能量进入并可能导致过载或损坏敏感接收机路径。隔离可通过独立的天线、滤波器、双工器、环行器、开关或物理隔离来实现。
是否支持多通道配置?
多通道发射机、接收机和收发器可以在同一平台上支持多个独立或同步的信号路径。这些配置适用于相控阵、MIMO系统、多载波卫星通信终端、雷达系统和自动化测试设备。
射频发射器、接收器和收发器可以远程控制吗?
根据配置的不同,系统可以包含以太网、RJ45、USB、串口或其他数字接口。远程控制功能可能包括频率选择、增益调节、衰减、工作模式控制、状态监控和存储配置。
射频发射器、接收器和收发器用于哪些领域?
这些系统用于卫星终端和网关、点对点微波链路、雷达、遥测、电子战、气象学、遥感、射电天文学、5G/毫米波开发以及射频测试和测量平台。
射频频率转换计算器(GHz)
使用 GHz 单位计算射频上变频器和下变频器的射频频率和镜像频率。
公式
- 高侧本振:射频 = 本振 + 中频,镜像 = 本振 − 中频
- 低侧本振:射频 = 本振 − 中频,镜像 = 本振 + 中频
图像频率计算器(GHz)
计算使用本振和中频的混频器/下变频器的镜像频率(单位:GHz)。
它是如何运行的?
- 所需射频信号:本振±中频(取决于侧别)
- 图像射频:LO ∓ IF(与所需方向相反)
- 期望图像与实际图像之间的距离:2 × IF
转换增益和输出功率计算器(dBm)
使用 dBm 和 dB 计算射频上变频器、下变频器和频率转换链的输出功率。
公式
- 输出功率 (dBm) = 输入功率 + 转换增益 + 放大器增益 − 衰减
- 净增益(dB)= 转换增益 + 放大器增益 − 衰减
级联噪声系数计算器(Friis)
使用 Friis 计算 LNA + 下变频器 + IF 级的总接收机噪声系数和总增益。
公式(Friis)
- 将 NF(dB) 转换为噪声系数:F = 10^(NF/10)
- 将增益(dB)转换为线性值:G = 10^(增益/10)
- 总噪声系数:F总 = F1 + (F2−1)/G1 + (F3−1)/(G1·G2) + (F4−1)/(G1·G2·G3)
- 总噪声系数(dB) = 10·log10(F总)
- 等效噪声温度:Te =(女总−1)·T0,其中 T0 = 290 K
频率稳定性计算器(ppm/ppb → Hz)
将振荡器或本振稳定性(ppm/ppb)转换为给定载波频率下的频率误差。
公式
- 误差(Hz)= 频率(Hz)× 稳定性
- ppm = 1×10-6ppb = 1×10-9
dBm ↔ 瓦特转换器
将射频功率在 dBm、瓦特、毫瓦和 dBW 之间转换,适用于放大器、BUC 和射频链路。
公式
- W = 10^((dBm − 30)/10)
- dBm = 10·log10(W) + 30
- dBW = dBm − 30
自由空间路径损耗 (FSPL) 计算器
估算点对点链路、卫星通信、遥测和射频系统规划的自由空间路径损耗。
公式
- FSPL(dB) = 92.45 + 20·log10(fGHz) + 20·log10(dKm)
- 适用于自由空间传播(不包括大气/地形损耗)
射频频率转换术语表
核心频率转换定义
上转换
使用混频器和本振 (LO) 将较低频率的信号(通常是中频 (IF) 或 L 波段)转换为较高的射频 (RF)、微波或毫米波频率的过程。
上变频用于卫星通信、雷达系统、遥测链路、点对点无线电和无线基础设施的发射链路中,通常之后会进行射频功率放大。
降级转换
将高频射频信号转换为较低的中频,以便更容易地进行放大、滤波、数字化和解调的过程。
下变频是接收器架构中的基础,尤其是在需要低噪声系数和高动态范围的情况下。
频率转换器
频率转换器是一种通用的射频组件,可执行上变频、下变频或两者兼有,从而实现中频、射频和毫米波频段之间的频率转换。频率转换器是现代通信、传感和测试系统中射频信号链的核心部件。
中频(IF)
在射频级和基带级之间使用固定或标准化的频率,以简化滤波、放大和信号处理。
常用中频包括 70 MHz、140 MHz 和 L 波段(950–2150 MHz)。
中频带宽
中频附近可处理的可用频率范围,该范围不会造成失真或性能下降。中频带宽决定了支持的调制方式、信道密度和整体系统灵活性。
频率反转
频率反转是指信号在频率转换过程中频谱顺序发生反转的现象。系统设计中必须考虑频率反转,以确保正确的解调和信号解析。
RF频率
转换后的工作无线电频率通常范围从 X 波段到毫米波波段,例如 Ku 波段、Ka 波段、Q 波段和 V 波段。
信道间隔
相邻载波或信道之间的频率间隔。在多载波和多信道系统中,适当的信道间隔对于防止邻信道干扰至关重要。
转换器类型、通道和封装
转换器类型
定义了频率转换方法和物理实现方式。
合成转换器
采用数字控制合成器生成本振信号。合成转换器具有精细的调谐分辨率、高频率精度、可重复性和灵活的频率选择能力,使其非常适合多载波和频率捷变系统。
块转换器
一种集成了频率转换、滤波、放大和本振产生的独立单元。通常用作卫星和微波系统中的上变频器(BUC)和低噪声下变频器(LNB)。
通道数
单个单元内独立频率转换路径的数量。
单通道
专用或固定链接的单一转换路径。
多声道(1、2、3 或 4 声道)
多载波系统、相控阵、MIMO架构、波束成形平台和频谱监测系统中使用的多条并行转换路径。
多通道操作
单个单元内多个独立的频率转换路径并行运行的配置,通常共享参考和本振资源以实现同步。
包装
机械外形尺寸和预期工作环境。
商用货架
专为室内实验室、测试台、数据中心和卫星地面站设计的机架式机柜。
环境友好型或加固型
密封外壳设计用于户外、屋顶、移动、空中或恶劣环境,具有更宽的温度运行范围。
本地振荡器和混合项
本振(LO)
混频器中用于转换频率的稳定信号源。本振质量直接影响相位噪声、杂散性能、镜像抑制和整体系统稳定性。
内部参考振荡器
内置频率参考用于在没有外部参考源时稳定本振频率。内部参考源虽然方便,但通常长期精度低于外部参考源。
参考输入
通常使用 10 MHz 的外部频率参考来锁定本振,以提高多个系统之间的稳定性、相位一致性和同步性。
相位一致性
多个信号或通道保持固定相位关系的能力。相位一致性在多通道转换器、相控阵、波束成形系统和相干雷达架构中至关重要。
通道间相位匹配
衡量多通道转换器中各通道间相位对准一致性的指标。精确的相位匹配对于极化完整性、波束控制和阵列性能至关重要。
密炼
一种非线性射频元件,可将输入信号和本振信号组合起来,产生和频和差频,从而实现频率转换。
低泄漏
射频或中频端口出现的不需要的本振能量。低本振泄漏对于最大限度地减少杂散发射和系统干扰至关重要。
图像频率
在混频过程中,会产生一种不需要的频率,这种频率也会转换成相同的中频,必须通过滤波或镜像抑制架构来抑制。
图像排斥
频率转换器抑制不需要的镜像频率的能力。高镜像抑制比可以提高接收机的灵敏度、频谱纯度和动态范围。
稳定性和信号质量指标
相位噪声
本振或输出信号的短期频率波动,以dBc/Hz表示。低相位噪声对于高阶调制、低EVM、雷达分辨率和清晰频谱至关重要。
频率稳定度
转换器或本振在时间、温度和环境变化下保持精确频率的能力,通常以ppm或ppb表示。
虚假反应(Spurs)
在密集的射频环境中,必须尽量减少由混合产物、谐波和非线性引起的不需要的离散频率分量。
增益、线性度和动态范围
转换增益
频率转换过程引入的增益或损耗,以分贝 (dB) 表示。
增益控制
可调节功能,可优化信号电平,防止压缩并提高系统动态范围。
数字衰减
数字控制衰减,可实现精确、可重复的增益调节和远程系统控制。
自动增益控制(AGC)
一种控制功能,可自动调节增益或衰减,以在输入信号强度发生变化时保持一致的输出电平。
输入功率范围
转换器输入端可接受的信号电平范围,在此范围内可保持性能指标。超出此范围可能导致压缩或失真。
输出功率(P1dB)
增益压缩达到 1 dB 时的输出功率水平,定义了转换器的线性工作范围。
三阶截点 (IP3 / OIP3)
IP3 是衡量线性度的指标,表示抵抗互调失真的能力。较高的 IP3 值可以提高多载波和高动态范围系统的性能。
噪声系数(NF)
噪声系数是衡量元件给信号增加噪声量的指标。低噪声系数对于下变频器、低噪声放大器(LNB)和接收机前端尤为重要。
线性度
转换器处理信号而不失真的能力。高线性度可减少互调产物和杂散发射。
动态范围
在不产生过多噪声或失真的情况下,可以处理的最小和最大信号电平之间的范围。
带宽和信道特性
带宽
转换器在不降低性能的情况下可以工作的频率范围。
瞬时带宽
转换器在给定调谐设置下无需重新调谐即可工作的频率范围,支持宽带和多载波信号。
调谐步长
LO 或输出频率可调整的最小频率增量。
硬件和系统架构
块上变频器 (BUC)
一种发射模块,可将中频或 L 波段信号上变频至微波或毫米波频率,用于卫星上行链路和点对点链路,通常集成射频功率放大功能。
低噪声模块下变频器(LNB)
接收模块,可将高频射频信号放大并下变频至中频或 L 波段,且噪声附加量极小。
异差式架构
采用一个或多个混频级和中间频率的频率转换方法来提高选择性和镜像抑制。
直接转换
一种接收机架构,无需中频级即可将射频信号直接转换为基带信号。
频率计划
系统中射频、中频和本振频率之间的明确关系。合理的频率规划可以最大限度地减少杂散、镜像和干扰。
多运营商运营
能够同时处理同一频段内的多个载波。
波束成形支持
架构能力,可实现电子扫描天线阵列中使用的相位和幅度控制信号路径。
测量和性能参数
S-参数
用于表征射频性能的散射参数。对于转换器,S21 表示转换增益或损耗,而 S11 和 S22 表示输入和输出匹配。
收益损失(S11 / S22)
衡量输入或输出端口阻抗匹配程度的指标。回波损耗越高,表示匹配度越好,反射越少。
VSWR(电压驻波比)
驻波比 (VSWR) 是由回波损耗计算得出的比率,用于指示阻抗匹配质量。较低的驻波比值对应于更好的功率传输。
群时延
转换和滤波阶段会引入与频率相关的时延。过大的变化会使宽带信号或数字调制信号失真。
机械、界面和环境术语
波导接口
一种用于毫米波频段的高频射频接口,旨在最大限度地减少损耗并保持信号完整性。常见的例子包括WR-28、WR-22、WR-15和WR-10。
法兰标准
定义波导连接的机械配合接口,例如 UG-383、UG-599 或 UG-387,确保射频组件之间的兼容性。
控制接口
用于配置和监控的电气接口,例如以太网、RS-232、RS-485、USB 或离散逻辑控制。
工作温度范围
保证射频性能指标的温度范围。
存储温度范围
设备未通电时的允许温度范围。
MTBF(平均故障间隔时间)
一种统计可靠性指标,表示正常条件下的预期使用寿命。
应用和系统级术语
接收器前端保护
使用频率转换器和滤波来防止强烈的带外信号使低噪声放大器和混频器过载。
光谱纯度
输出频谱的纯净度,包括低相位噪声、低杂散含量和强镜像抑制。
干扰缓解
通过适当的频率转换和滤波,减少邻道信号、谐波和有害辐射的影响。
同步备份:
通过共享参考源,实现多个转换器或通道之间的频率和相位对齐。
法律合规
确保频率转换信号符合监管机构规定的频谱掩码、发射和干扰要求。
| 型号 | 分数 | 描述 | 频率(GHz) | 转换器类型 | 频道数量 | 包装 | 用户 优先 | 友情链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-2/18/10/SMAF | C、S、X | 遥控器 | 2-18 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 14-16 GHz 接收器,带集成全向天线 | Ku | 接收器 | 14-16 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970980-25/27/14/383AC | Ka | 收发器 | 25-27 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 980A-34.5/381 S | Ka | 遥控器 | 26.5-40 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 27–29 GHz 接收器,带集成全向天线 | Ka | 接收器 | 27-29 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970980A-35.61/KF | Ka | 收发器 | 35.61 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970B-37.5/42.5/383 | Q | 接收器 | 37.5-42.5 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970B-38.25/383S | Q | 接收器 | 38.0-38.5 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970A-39.65 / 599 | Ka | 接收器 | 39.4-39.9 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 980B-43.25/383S | Q | 遥控器 | 42.0-43.5 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970980-43.5/50/14/383AC | U | 收发器 | 43.5-50 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 980U-45.5/51.4/10/1.85mmF/387 | U | 接收器 | 45.5-51.4 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970U-47.2/51 .4/1.85mmF | U | 接收器 | 47.2-51.4 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970980U B-47.2/51 .4/1.85mmF-PLO | U | 收发器 | 47.2-51.4 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970980U B-47.2/51 .4/1.85mmF-PLO | U | 收发器 | 47.2-51.4 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 980U/47.5/52.5/383 | U | 遥控器 | 47.5 - 52.5 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 50–110 GHz 宽带接收机 | 宽带 | 接收器 | 50-110 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970E-60/90-12/10F | E | 接收器 | 60-90 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970E-75/12.5/387 | E | 接收器 | 60-90 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970V-62.5/385 | V | 接收器 | 70-65 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970E-70.4/86.4/387 | E | 接收器 | 70.4-86.4 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 980E-75/12.5/387 | E | 遥控器 | 71到86 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC | |
| 970980W-20/387S | W | 收发器 | 95-100 | 合成 | 区块 | 1,2,3,4 | 商业机架环保 | 带宽 内部/外部参考 数字衰减 AGC |
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