描述
980A-34.5/381S Ka波段射频上变频器是一款高性能频率转换解决方案,专为工作频率范围为33至36 GHz的Ka波段发射系统而设计。该上变频器专为要求严苛的射频和毫米波应用而设计,可将8.5–11.5 GHz范围内的中频信号精确、稳定地转换为Ka波段频率,并具有出色的频谱纯度和可重复性。
该上变频器具有高质量的外部本振输入(24.1–24.825 GHz),并支持多种可选的射频输出功率路径,包括高功率 (HiP)、低功率 (LoP)和低噪声功率 (LNP)模式。这种架构允许系统设计人员根据具体的应用需求优化输出功率、噪声性能和线性度。HiP 路径可提供高达33 dB 的转换增益, P1dB为 30 dBm,使其非常适合 Ka 波段卫星上行链路和雷达发射链路。
980A-34.5/381S 专为集成到先进的射频系统中而设计,支持双通道操作,其相位匹配输出专为正交模转换器 (OMT)接口而设计,可实现水平和垂直极化路径。WR -28 波导射频输出确保在 Ka 波段频率下实现低损耗信号传输,而集成的数字衰减(0–24 dB,1 dB 步进)和快速开关(≤ 1 µs)则支持灵活的系统控制。
该装置还为每个通道集成了耦合中频测试点,可在不中断射频输出路径的情况下实时监控和验证转换过程。控制通过标准D-Sub 接口实现,支持对功率路径、衰减和通道选择进行数字控制。该上变频器采用28V 直流电源供电,专为在商业、工业和受控环境部署中可靠运行而设计。
980A-34.5/381S 具有强大的杂散抑制能力、低谐波含量和稳定的通道间相位跟踪能力,非常适合Ka 波段卫星通信、雷达系统、遥测平台以及毫米波测试和测量应用,在这些应用中,精确的频率转换和信号完整性至关重要。
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。

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*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。
主要特点和性能优势
低相位噪声
超低相位噪声本地振荡器可在频率转换过程中保持信号完整性。这对于高阶调制方案、窄带载波以及对误差矢量幅度 (EVM)、误码率 (BER) 和频谱纯度要求严格的系统至关重要。
优异的频率稳定性
高稳定性参考源选项可确保在温度和环境变化下实现长期精度和重复性。是卫星地面设备、精密测量系统和同步多通道架构的理想选择。
超精细调整步骤
精细的频率分辨率能够实现精确的信道定位,并便于在拥挤的频谱中轻松对准信道。这项功能对于实验室测试、干扰抑制和动态频率规划尤为重要。
提供多通道选项
多通道上变频和下变频配置可降低系统复杂性和占用空间,同时支持并行信号路径。非常适合 MIMO 系统、相控阵和多载波卫星通信终端。
可用的增益控制选项
集成增益控制功能可针对不同的输入功率和链路条件进行电平优化。这有助于防止压缩、提高动态范围并简化系统校准。
低 LO 泄漏
仔细的射频和本振隔离可最大限度地减少杂散发射和不必要的泄漏,从而提高频谱兼容性并减少密集射频环境中的干扰。
高镜像抑制
先进的滤波和转换技术可有效抑制镜像,确保输出频谱清晰,提高接收机灵敏度。
小巧紧凑的包装
节省空间的设计支持在机架、机房、空中平台和室外机柜等狭小空间内进行安装,而不会牺牲性能。
射频上变频器和射频下变频器概述
Mi-Wave 设计和制造高性能射频上变频器和射频下变频器,用于在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 以上频率范围内进行精确的频率转换。我们的产品组合包括微波频率转换器、毫米波转换器、模块上变频器 (BUC)、低噪声模块下变频器 (LNB)、宽带转换器以及用于卫星通信 (SatCom)、雷达、遥测、电子战 (EW)、无线通信和射频测试与测量系统的定制射频频率转换解决方案。
射频上变频器和射频下变频器是现代射频系统中的基本组件。它们的主要功能是频率转换,即利用稳定的本振(LO)在射频(RF)和中频(IF)之间转换信号。下变频器将高频射频信号转换为较低的中频信号,以便于处理;而上变频器则将中频信号转换回射频信号进行传输。这些转换器使复杂的通信、传感和测量系统能够在保持优异信号完整性的同时高效运行。
在发射架构中,射频上变频器通常与功率放大器配合使用,构成上变频器模块 (BUC);而在接收系统中,通常将下变频器与低噪声放大器 (LNA) 组合,构成低噪声下变频器模块 (LNB)。Mi-Wave 频率转换器专为低相位噪声、卓越的频率稳定性、高镜像抑制、低本振泄漏、可预测的增益以及在实验室、商业、航空航天和国防环境中的可靠运行而设计。
射频频率转换信号流
射频上变频器
射频下变频器
信号输入
射频或中频信号进入频率转换器,而本地振荡器提供频率转换所需的参考频率。
频率转换
内部混频器级将信号和本振组合起来,以产生所需的和频或差频,同时最大限度地减少不需要的混频产物。
信号调理
内部滤波和放大有助于减少杂散响应,提高镜像抑制,保持增益,并保持光谱纯度。
系统集成
转换后的信号被传输到发射机、接收机、雷达系统、卫星通信设备、射频仪器或数字处理平台。
射频上变频器、射频下变频器和射频信号转换解决方案的应用
射频上变频器、射频下变频器、低噪声放大器 (LNB)、总线上变频器 (BUC) 和频率转换解决方案旨在集成到各种射频、微波和毫米波系统中,这些系统对精确的频率转换、频谱纯度和长期稳定性要求极高。这些产品广泛应用于商业、工业、科研和国防级平台,支持固定式、移动式、机载式和户外安装。
卫星通信
射频信号转换产品是卫星上行链路和下行链路架构的核心组成部分,能够实现中频和高频射频频段之间的可靠转换。
典型的卫星通信应用包括:
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地面卫星终端和网关站
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传送港和网络运营中心
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VSAT 和便携式卫星通信终端
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Ku、Ka、Q 和 V 波段上行链路和下行链路系统
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与 BUC、LNB、LNA 和调制解调器集成
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有效载荷测试和频率规划支持
这些解决方案有助于保持频谱清洁,降低相位噪声,并确保在拥挤的卫星频率分配中链路稳定。
点对点无线电通信
射频上变频器和下变频器通常用于电信、专用网络和关键基础设施的高容量点对点无线链路。
常见用例包括:
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微波和毫米波回程链路
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固定无线接入和专用无线电网络
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站点间的高通量数据传输
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城市和农村点对点连接
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频谱效率高的窄信道无线电系统
精确的频率转换和高镜像抑制有助于最大限度地提高链路可靠性和频谱效率。
雷达通信和雷达系统
在雷达通信和传感平台中,频率转换器在信号生成和接收机处理中起着至关重要的作用。
典型的雷达应用包括:
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监视和跟踪雷达系统
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天气和气象雷达
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FMCW和脉冲多普勒雷达架构
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地面、机载和海上雷达平台
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接收机前端频率转换和滤波
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雷达发射链的清洁本地振荡器分布
低相位噪声和优异的频率稳定性提高了距离分辨率、多普勒精度和目标辨别能力。
气象学和大气传感
射频信号转换解决方案广泛应用于依赖雷达和遥感技术的气象和环境监测系统中。
应用范围包括:
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用于降水和风暴追踪的天气雷达
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大气廓线和云监测
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气候研究和环境观测系统
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多普勒雷达信号处理链
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长时间户外监测装置
稳定的频率性能确保在各种环境条件下都能准确采集数据。
遥测
遥测系统依靠可靠的射频频率转换,从远程或移动平台传输实时数据。
常见的遥测应用包括:
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航空航天和飞行测试遥测
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国防和靶场仪器
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汽车和赛车运动测试
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工业监测与遥感
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无人机和无人平台数据链路
低LO泄漏和精确调谐支持在动态操作环境下进行精确的数据恢复。
5G 和毫米波无线技术
射频上变频器和下变频器支持 5G 和新兴毫米波无线技术的开发、测试和部署。
典型应用包括:
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5G FR2基站和小基站测试
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波束成形和MIMO系统验证
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毫米波信号生成与分析
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无线回传和接入研究平台
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原型和部署前验证系统
精细的分辨率调节和多通道选项为下一代无线网络提供了灵活的系统架构。
天文学和科学研究
在射电天文学和科学仪器领域,射频信号转换解决方案能够检测和处理极其微弱的信号。
应用范围包括:
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射电天文台和接收机链
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空间科学和深空信号监测
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大学和政府研究实验室
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光谱分析和长期观测
-
低噪声接收机的精确频率转换
卓越的频率稳定性和低相位噪声对于高灵敏度科学测量至关重要。
射频测试、测量和系统集成
在所有行业中,射频上变频器和下变频器广泛应用于实验室、生产和系统集成环境中。
典型用途包括:
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射频和毫米波测试台
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信号发生器和接收机测试装置
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自动化测试设备和校准系统
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器件特性分析与验证
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系统级集成和故障排除
这些解决方案为研发和生产流程提供了可靠、可重复的性能。
系统性能和信号完整性优势
在所有应用领域,射频信号转换解决方案都能发挥作用:
-
保持光谱纯度和信号完整性
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减少虚假响应和图像产品
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提高系统动态范围
-
支持稳定、可重复的频率转换
-
实现可扩展和模块化的射频架构
射频上变频器、射频下变频器、低噪声放大器、上变频器和频率转换器是现代射频、微波和毫米波系统中的基础组件,在这些系统中,性能和可靠性至关重要。
射频上变频器和下变频器常见问题解答
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、测试和测量以及 5G/毫米波系统中使用的射频上变频器、射频下变频器、BUC、LNB 和频率转换规范。
快速回答
射频上变频器是做什么用的?
射频上变频器将低频信号(例如中频或L波段信号)转换为更高的射频或微波频率,以便天线能够发射。在许多发射链路中,上变频器之后会连接一个射频功率放大器;当集成在一起时,它通常被称为模块上变频器(BUC)。
射频下变频器是做什么用的?
射频下变频器将高频射频输入信号转换为较低的中频信号,以便于进行滤波、放大、数字化和解调。在接收机前端,下变频器通常与低噪声放大器 (LNA) 配合使用;当两者集成在一起时,通常称为低噪声模块下变频器 (LNB)。
BUC 和 RF 上变频器有什么区别?
背靠背上变频器 (BUC) 将射频上变频器与集成功率放大器相结合,为卫星上行链路和其他发射应用提供更高的输出功率。单独的射频上变频器可以执行频率转换,但可能不包含高功率放大级。
射频系统中常用的中频频率有哪些?
常用的中频频率包括 70 MHz 和 140 MHz,以及 L 波段中频范围,例如 950–2150 MHz。最佳中频取决于调制解调器接口、信道规划、滤波要求以及整体超外差架构。
为什么镜像抑制在变频器中很重要?
镜像抑制可以抑制混频过程中可能下变频到与目标信号相同中频的干扰信号。更高的镜像抑制能力可以提高接收机灵敏度,减少干扰,并有助于在密集的射频环境中保持频谱纯度。
更多技术问题
混频器或下变频器中的镜像频率是什么?
什么是LO泄漏?它为什么重要?
低相位噪声对射频上变频器和下变频器意味着什么?
为什么使用 10 MHz 参考输入?
什么是转换增益?增益控制和数字衰减如何发挥作用?
AGC在频率转换链中起什么作用?
什么是瞬时带宽?
射频频率转换器用于哪些领域?
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 | 上变频器 | 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 下变频器,带集成全向天线 | Ku | 下变频器 | 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 | 上-下变频器 | 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 | 上变频器 | 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 | |
| 带集成全向天线的 27–29 GHz 下变频器 | Ka | 下变频器 | 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 | 上-下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 上变频器 | 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 | 上-下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 上-下变频器 | 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 | 上-下变频器 | 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 | 上变频器 | 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 宽带下变频器 | 宽带 | 下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 下变频器 | 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 | 上变频器 | 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 | 上-下变频器 | 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 |
主要规格(概要)
射频输出频率: 33 – 36 GHz(Ka波段)
中频输入频率: 8.5 – 11.5 GHz
中频输入功率范围: -100 dBm 至 0 dBm
中频输入驻波比:最大 2.5:1
中频输入接口: SMA(母头)
本振输入频率: 24.1 – 24.825 GHz
最大本振输入电平: 0 dBm
LO VSWR:最大 1.5:1
射频输出性能
高功率 (HiP) 路径增益: 33 dB
低功耗 (LoP) 路径增益: 19 dB
低噪声功率 (LNP) 路径增益: 9 dB
增益平坦度:工作频段内为±1.0 dB
HiP路径输出P1dB: 30 dBm
LoP路径输出P1dB: 12 dBm
LNP路径输出P1dB: 6 dBm
噪声系数: 15.5 分贝
相位、杂散和线性度
通道间相位跟踪: ±20°
单元间相位跟踪: ±20°
功率路径间的相位跟踪: ±90°
信号相关杂散(33–36 GHz 频段内): −60 dBc
信号相关杂散(33–36 GHz 以外): −45 dBc
非信号相关杂散: −70 dBc
谐波: −50 dBc
隔离度:最低 30 dB
控制和切换
每条功率路径的数字衰减: 0 – 24 dB(1 dB 步进)
射频开关时间: ≤ 1 µs
控制接口: D-Sub(支持D-Sub-25和D-Sub-9)
控制逻辑:差分对或TTL
温度传感器输出:模拟量,1 mV/°C(两线制 I²C)
测试和监控输出
耦合测试输出频率: 8.5 – 11.5 GHz
测试输出增益: 8 – 14 dB
测试输出 P1dB: 8 dBm
测试输出驻波比: 1.5:1
测试输出接口: SMA(母头)
通道可选测试输出:是
机械与动力
射频输出接口: WR-28 波导(UG-383/U 法兰)
偏振支持:双通道,相位匹配,适用于 OMT
直流输入电压: 28V
工作温度: 0°C 至 +40°C
重量(含散热器): ≤ 8 磅
尺寸(含OMT和散热片): ≤ 10 × 4 × 6 英寸
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