0
image
image
image
image
Ku-band module

Индивидуальный модуль Ku-диапазона 1000 Вт 1225-1275 МГц для радиолокационной системы с использованием

ZD-PAR-1225/1275M-1000W
Модуль Ku-диапазона для радиолокационной системы основан на микроволновой технологии. В спутниковой связи сигнал базовой полосы модулируется в полосу частот Ku-диапазона, локальный генератор на передатчике смешивается с промежуточной частотой для преобразования вверх, а приемник преобразуется вниз обратно в промежуточную частоту или базовую полосу. Рабочая полоса пропускания составляет 12,25-12,75 ГГц, низкая шумовая температура улучшает отношение сигнал/шум, а низкий входной КСВН снижает потери сигнала на отражение. Подходит для стационарных станций, мобильных станций, радаров и лабораторных испытаний.
количество:
отправить контакт
добавить в корзину
Все продукты

Ku-диапазон относится к диапазону с диапазоном частот от 12 до 18 ГГц. В этом диапазоне частот передача и обработка сигнала основаны на принципе микроволновой технологии. Модуль Ku-диапазонный модуль для радарной системы в основном использует радиочастотные (РЧ) схемы для реализации модуляции сигнала, усиления, преобразования частоты и других функций. Например, в спутниковой связи сигнал базовой полосы сначала модулируется в диапазон частот Ku-диапазона, а затем передается и принимается через антенну. На передающем конце сигнал гетеродина смешивается с входным сигналом промежуточной частоты для его преобразования вверх в диапазон частот Ku-диапазона; на приемном конце выполняется противоположная операция по преобразованию вниз для преобразования принятого сигнала Ku-диапазона обратно в промежуточную частоту или сигнал базовой полосы для обработки.

Модуль Ku-диапазона, выпущенный ZDTECH, имеет широкую рабочую полосу пропускания и может охватывать диапазон частот от 12,25 до 12,75 ГГц. Низкая шумовая температура помогает улучшить качество и отношение сигнал/шум сигнала, позволяя принимающей стороне более четко принимать слабые сигналы. В радиолокационных системах модуль для радара с низкой шумовой температурой может улучшить чувствительность обнаружения и разрешение целей и точнее идентифицировать цели. Коэффициент стоячей волны входного напряжения может эффективно передавать входной сигнал в модуль для обработки, уменьшая потери энергии, вызванные отражением сигнала.

Высокочастотные характеристики Ku-диапазона делают его имеющим более короткую длину волны, что делает размер используемой антенны относительно небольшим и простым в установке и развертывании. Например, в спутниковая связь использование Ku-диапазона может значительно уменьшить диаметр и объем антенны, снизить затраты, а также повысить гибкость системы. Диапазон Ku-диапазона имеет более высокую доступную полосу пропуВысокочастотные характеристики Ku-диапазона делают его имеющим более короткую длину волны, что делает размер используемой антенны относительно небольшим и простым в установке и развертывании. Например, в спутниковой связи использование Ku-диапазона может значительно уменьшить диаметр и объем антенны, снизить затраты, а также повысить гибкость системы. Диапазон Ku-диапазона имеет более высокую доступную полосу пропускания и может поддерживать более высокие скорости передачи данных. Это имеет большое значение для современных высокоскоростных систем связи, таких как передача видео высокой четкости и передача больших объемов данных. Благодаря более высокой частоте диапазона Ku-диапазона он менее подвержен помехам со стороны внешнего мира, чем другие диапазоны. В некоторых сценариях со сложной электромагнитной обстановкой модуль Ku-диапазона может поддерживать стабильную работу и обеспечивать надежность связи.скания и может поддерживать более высокие скорости передачи данных. Это имеет большое значение для современных высокоскоростных систем связи, таких как передача видео высокой четкости и передача больших объемов данных. Благодаря более высокой частоте диапазона Ku-диапазона он менее подвержен помехам со стороны внешнего мира, чем другие диапазоны. В некоторых сценариях со сложной электромагнитной обстановкой модуль Ku-диапазона может поддерживать стабильную работу и обеспечивать надежность связи.

Входная частота ВЧ

12,25~12,75 ГГц

Выходная частота ПЧ

950~1450 МГц

Частота гетеродина

11,3 ГГц

Усиление

60 дБ

Равномерность усиления

±3d Bp-p макс.

Шумовая температура

65K

Выходная мощность (Psat)

0 дБм мин

Входной/выходной КСВ

2.5/2.0

Фазовый шум

-65d Bc/Гц при 100 Гц макс

-75d Bc/Гц при 1 кГц макс

-80d Bc/Гц при 10 кГц макс

-90d Bc/Гц при 100 кГц макс

Стабильность частоты

±1ppm при внутреннем опорном сигнале

Внешний источник опорного напряжения

10 МГц, 0±3 дБм

Напряжение

12~18 В постоянного тока

Ток

270 мА тип. при 12 В

Импеданс

50 Ом

Рабочая температура

-40~+60

Рабочая влажность

0~100%