榮譽(yù)資質(zhì)人才招聘放大功分組件上變頻器下變頻器濾波器組開(kāi)關(guān)濾波器組場(chǎng)強(qiáng)測(cè)試微波組件EPM原始波形測(cè)量OPT模擬信號(hào)光電傳輸系統(tǒng)TEM小室電磁脈沖產(chǎn)品LC帶通濾波器LC低通濾波器LC高通濾波器LC帶阻濾波器腔體帶通濾波器陶瓷帶通濾波器管狀低通濾波器LC雙工濾波器濾波器同軸隔離器微帶隔離器波導(dǎo)隔離器隔離器同軸環(huán)形器微帶環(huán)形器波導(dǎo)環(huán)形器環(huán)形器單定向耦合器雙定向耦合器耦合器兩路0°功分器/合路器三路0°功分器/合路器四路0°功分器/合路器六路0°功分器/合路器八路0°功分器/合路器十路0°功分器/合路器90°功分器/合路器180°功分器/合路器功分/合路器單刀單擲微波開(kāi)關(guān)單刀雙擲微波開(kāi)關(guān)單刀三擲微波開(kāi)關(guān)單刀四擲微波開(kāi)關(guān)單刀五擲微波開(kāi)關(guān)單刀六擲微波開(kāi)關(guān)單刀七擲微波開(kāi)關(guān)單刀八擲微波開(kāi)關(guān)單刀十?dāng)S微波開(kāi)關(guān)單刀十二擲微波開(kāi)關(guān)微波開(kāi)關(guān)50Ω同軸固定衰減器75Ω同軸固定衰減器低互調(diào)衰減器連續(xù)可調(diào)衰減器轉(zhuǎn)鼓式步進(jìn)衰減器按鍵步進(jìn)衰減器程控衰減器衰減器低電平限幅器高電平限幅器限幅器50Ω同軸負(fù)載75Ω同軸負(fù)載低互調(diào)負(fù)載大功率同軸負(fù)載內(nèi)置式負(fù)載負(fù)載同軸寬帶檢波器同軸晶體檢波器檢波器振蕩器模擬移相器數(shù)字移相器移相器S波段高功率固態(tài)微波信號(hào)源S波段高功率微波脈沖信號(hào)源信號(hào)源數(shù)字微波傳輸發(fā)射與接收系統(tǒng)發(fā)射與接收系統(tǒng)微波功放管高精度運(yùn)算放大器高輸入阻抗運(yùn)算放大器高速寬帶運(yùn)算放大器高壓運(yùn)算放大器軌對(duì)軌運(yùn)算放大器雙運(yùn)放及四運(yùn)放通用型運(yùn)算放大器其它運(yùn)算放大器運(yùn)算放大器場(chǎng)效應(yīng)晶體管場(chǎng)效應(yīng)晶體管整流二極管快恢復(fù)及開(kāi)關(guān)二極管肖特基二極管電壓調(diào)整二極管瞬態(tài)電壓抑制二極管電壓基準(zhǔn)二極管二極管砷化鎵體效應(yīng)二極管變?nèi)荻O管肖特基勢(shì)壘二極管雪崩二極管噪聲二極管階躍二極管功率二極管PIN二極管微波二極管集成穩(wěn)壓器過(guò)壓保護(hù)器集成穩(wěn)壓器專用電路DC/DCAC/DC特殊電源PKA2000PKC2000PKC4000PKG2000PKG4000PKR2000ASI系列DCPKR4000ASI系列DCWRE10(15)W系列WRE20(30)W系列WRE40-50W系列WRE75W系列WR05W系列WR10W系列WR20W系列WR25W系列WR30W系列WR40W系列WZR05系列WRA2.5W系列WRA03W系列WRA05W系列WRA10W系列WRA15W系列WRA20W系列WRA30W系列WRA50W系列WRA75W系列WRA100W系列WSR01W系列WSR03W系列WSR05W系列GCT-DC30SMP系列電源模塊WR24S05/1200WR24D12/250L電源產(chǎn)品功率晶體管達(dá)林頓晶體管三極管光電器件石英晶體振蕩器石英晶體AC/DC電源DC/DC電源特殊電源低噪聲放大器低噪聲寬帶中功率放大器小型化低噪聲放大器模塊抗燒毀低噪聲放大器小型化低噪聲寬帶放大器模塊功率放大器限幅放大器高隔離放大器均衡放大器AGC/VGC放大器混頻器故障檢測(cè)電路壓控振蕩器VCO寬帶通用頻率源鎖相點(diǎn)頻源X波段固態(tài)功率放大器L波段功率放大器固態(tài)功率放大器VHF固態(tài)功率放大器超寬帶微波放大器寬帶補(bǔ)償型線性校正放大器微波放大器集成電路二三極管微波產(chǎn)品連接器開(kāi)關(guān)繼電器電源模塊電阻電容穩(wěn)壓器電位器其他1/4磚模塊1/2磚模塊全磚模塊1/32磚模塊1/16磚模塊1/8磚模塊GCH28(1.5W)系列GSA28(6W)系列LDO低壓差線性電源POL負(fù)載點(diǎn)電源GHF28(20W)系列GTR28(40W)系列GFL28(65W)系列GOR28(120W)系列電源模塊EMI濾波器濾波器精密信號(hào)類轉(zhuǎn)化電路功率驅(qū)動(dòng)類電路慣性單元電路光電信號(hào)轉(zhuǎn)化類電路空間電路模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC放大器AMP低壓降線性穩(wěn)壓器LDO電壓基準(zhǔn)源Vref電壓頻率轉(zhuǎn)換器霍爾電流傳感器數(shù)模電路15KP.1N系列二級(jí)管P.12/16/20/25F系列二級(jí)管30/40/60/70.A.B.D.S.T系列R.C.KBPC.M系列二極管二極管2N.3N.4N系列三極管2S.D.I.M.T系列三極管A.B系列三極管MR.MS系列三極管HXTR.PT系列三極管SD.NE系列三極管2SC.CD.T.U系列三極管三極管微處理器和片上系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列存儲(chǔ)器電路模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)模轉(zhuǎn)換器總線電路接口和驅(qū)動(dòng)電路邏輯和電平電路電源管理芯片射頻和微波電路分立器件抗輻照高性能
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為什么微波能進(jìn)行遠(yuǎn)距離通信?為什么要用衛(wèi)星進(jìn)行通信?

說(shuō)道微波通信,大家也許說(shuō)不清是怎么回事,可要說(shuō)到雷達(dá)、衛(wèi)星轉(zhuǎn)播電視節(jié)目,大家一定不會(huì)陌生。實(shí)際上,雷達(dá)和通信衛(wèi)星都是利用微波來(lái)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、進(jìn)行遠(yuǎn)距離通信的。


那么,為什么讓微波擔(dān)當(dāng)遠(yuǎn)距離通信的重任呢?實(shí)際上,微波屬于電磁波,它和長(zhǎng)波、中波、短波都是電磁波家族的成員??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn),微波頻段的帶寬極寬,它是全部長(zhǎng)波、中波和短波頻段總和的1000倍般短波通信設(shè)備,只能容納幾個(gè)話路同時(shí)通信,而一套微波通信設(shè)備可以讓幾千個(gè)話路同時(shí)工作。由于電視圖像信號(hào)占用很寬的頻帶,因此,傳輸電視信號(hào)非它莫屬。此外,微波波束很窄,方向性很強(qiáng),使用較低的功率就可將信號(hào)傳得很遠(yuǎn),而且,方向性強(qiáng)的好處還在于可以減弱通信中互相干擾的現(xiàn)象。由于微波通信具有頻帶寬、攜帶信息量大、受外界干擾小、建站快、投資較少等優(yōu)點(diǎn),人們?cè)缇拖胍晕⒉ㄗ鳛橥ㄐ诺膫鬏斒侄巍?/span>


但是,微波波長(zhǎng)很短,只有1毫米至1米。在傳輸信號(hào)的長(zhǎng)途旅行中,它既不像長(zhǎng)波那樣,遇到障礙物時(shí)可以邁開(kāi)“長(zhǎng)腿”,翻山越嶺;也不像短波那樣,可以利用空中的電離層來(lái)回反射電磁波,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離通信。微波具有近似光波的特性,像光線一樣,傳輸路線是徑直向前的,而且,它的反跳能力極強(qiáng),一遇到阻擋物,就被反射回來(lái)。因此,微波只能在空中傳播。大家知道,地球是圓形的,而微波只能視距傳播,不能順著地球的圓弧傳播。也就是說(shuō),微波的傳輸距離只能限制在可以互相看得見(jiàn)的兩點(diǎn)這樣一個(gè)范圍內(nèi)。即使將發(fā)射天線架設(shè)在40米高的山上,微波也被地球的“大肚子”所阻擋,傳輸距離只有50多千米。


有沒(méi)有辦法讓微波跑得更遠(yuǎn)呢?

科學(xué)家們想到了“接力賽跑”的辦法。參加過(guò)運(yùn)動(dòng)會(huì)的同學(xué)都很熟悉接力賽跑吧。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的接力賽跑中,小小接力棒在運(yùn)動(dòng)員手中傳遞著,每個(gè)人以最快的速度,跑完各自的路程,接力棒被用最快的速度傳到終點(diǎn)。為了將信號(hào)傳送到遠(yuǎn)方,微波通信也采用了接力賽跑的方式。人們每隔四五十千米,就建立一個(gè)微波中繼站;一連串的“微波中繼站”,就像古代的烽火臺(tái)一樣,每個(gè)中繼站都有高聳的天線,把上一個(gè)中繼站的信號(hào)接收下來(lái),加以放大,再傳送給下一個(gè)中繼站。就這樣,一站接一站地傳送下去,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離的通信。


為什么要用衛(wèi)星進(jìn)行通信?



我們知道,微波通信采用接力的辦法,通過(guò)建立中繼站實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離的通信。但是,這種方式也有很大的缺點(diǎn)。因?yàn)榈厍蛏嫌行┑胤绞菬o(wú)法建立中繼站的。比如,從我國(guó)的北京到美國(guó)的紐約,距離有上萬(wàn)千米,中間隔著波濤洶涌的太平洋,如果每隔四五十千米,建立一個(gè)中繼站,就得在海上建兩百多個(gè)站,這是不可能做到的。

利用衛(wèi)星進(jìn)行通信的思想,最早是由英國(guó)科學(xué)家、預(yù)言家克拉克提出的。1945年2月,克拉克發(fā)表了一篇《地球外的中繼站》的科學(xué)預(yù)言論文。他提出利用人造地球衛(wèi)星作為傳送微波信息的中繼站,將衛(wèi)星放到赤道上空約36000千米的同步軌道上。這樣,一顆衛(wèi)星上的中繼站所轉(zhuǎn)發(fā)的微波,可以覆蓋大約三分之一的地球表面。如果布放三顆等距離同步衛(wèi)星,全球衛(wèi)星通信即可實(shí)現(xiàn)。

1965年4月6日,**顆通信衛(wèi)星發(fā)射成功。從此,人類真正在天上建立了“中繼站”。衛(wèi)星通信是由一個(gè)地面站向衛(wèi)星發(fā)射信號(hào),經(jīng)過(guò)衛(wèi)星的放大變頻等處理,再轉(zhuǎn)發(fā)給另一個(gè)地面站。一般來(lái)說(shuō),經(jīng)衛(wèi)星的這一“跳”,最遠(yuǎn)的通信距離可達(dá)13000千米,三“跳”即可繞地球一周。



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