无源器件产品和技术介绍
无源器件技术介绍-提高篇
图5带通滤波器基本构成 事实上,低通滤波器是整个滤波器设计的基础,包括带通滤波器、带阻滤波器和高通滤 波器均是低通滤波器变化而来。 比如低通滤波器到带通滤波器采用了如下的变换:
图 5 低通滤波器到带通滤波器元件转换示意图
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体积,以同轴腔为例,一个900MHz的8级滤波器,如果采用如下排列:
图 20 一个 8 级同轴腔示意图
Wuhan Hongxin Telecommunication Technologies Co., LTD 12
如果采用20mm×20mm的谐振腔,滤波器的总尺寸大约是50mm×200mm可能损耗是1.5dB, 而如果采用40mm×40mm的谐振腔,滤波器的总尺寸大约是100mm×380mm可能的损耗是 0.7dB。 Ø Ø 滤波器级数,滤波器级数越大,损耗越大。因此要获得一定的带外损耗,我们必须选择 合适的数学函数和尽可能少的级数。 当然还会有其它的一些因素,加工误差、电镀(镀银的质量)和表面光洁度等。
7
图11 WCDMA发射机和接收机采用双工器连接 l 信号的选择等, 中频滤波器带宽直接影响接收机的性能,实际上所有雷达通信 等接收机系统设计很大程度上就是滤波器指标的提出。
图12 接收机采用不同的中频滤波器的输出信号 (采用不同的带宽,信号的幅度并没有多少改变,而噪声能量却大大降低,滤波器带宽 越窄,噪声能量越低,这样信号越能够被检测而不被噪声干扰。) l 频率合成器中大量使用滤波器
无源器件技术介绍
提高篇
烽火科技集团 武汉虹信通信技术有限责任公司
目录
一、滤波器 ............................................................ 3 1.1 滤波器的理想特性 ................................................. 3 1.2 滤波器的电气符号 ................................................. 4 1.3 滤波器的的分类: ................................................. 4 1.4 滤波器的基本构成 ................................................. 5 1.5 滤波器的作用 ..................................................... 6 1.6 基本技术指标 ..................................................... 9 二、 功分器 .......................................................... 17 2.1 概述 ............................................................ 17 2.2 功分器的通用符号 ................................................ 18 2.3 功分器的技术指标 ................................................ 19 三、 耦合器与电桥 .................................................... 23 3.1 耦合器的符号 .................................................... 23 3.2 耦合器的技术指标 ................................................ 26 3.3 电桥 ............................................................ 30
光无源器件的技术分析
光无源器件的技术分析光无源器件是指在光通信和光网络中,不需要外部能量输入就能起作用的光学器件,例如光纤、分光器和波长分复用器等。
这些器件在光通信和光网络中起着至关重要的作用,它们的性能直接影响到整个系统的性能和稳定性。
本文将对光无源器件的技术进行分析,探讨其应用领域、性能特点和发展趋势。
一、光无源器件的应用领域光无源器件广泛应用于光通信和光网络领域,包括光纤通信系统、光纤传感系统、光纤传输系统、光纤传感测量系统等。
在光纤通信系统中,光纤作为光信号的传输介质,承担着传输和接收光信号的任务;而分光器和波长分复用器等器件则用于对光信号进行分配、合并和波长分复用。
在光纤传感系统中,光纤传感器借助于光无源器件对光信号进行传输和检测,实现对环境参数的实时监测。
二、光无源器件的性能特点1. 低损耗:光无源器件在光信号的传输和处理过程中,尽可能地减少能量损耗,保证光信号的传输稳定和可靠。
2. 增益均匀:光无源器件对光信号进行分配、合并和波长分复用时,能够保持光信号的增益均匀,保证传输系统的性能稳定。
3. 高灵敏度:光无源器件在提取和传输光信号时,对光信号的灵敏度高,能够快速、准确地传输光信号。
4. 高波长选择性:光无源器件对不同波长的光信号具有高度的选择性,能够对不同波长的光信号进行准确的分配和合并。
5. 高可靠性:光无源器件的制作工艺和材料选择经过严格的筛选和测试,保证其在光通信和光网络系统中具有高可靠性和长寿命。
三、光无源器件的发展趋势1. 高性能化:随着光通信和光网络技术的不断发展,光无源器件的要求也越来越高,未来光无源器件将不断追求更高的性能,包括更低的损耗、更高的增益均匀性、更高的波长选择性和更高的可靠性。
2. 多功能化:未来光无源器件将趋向于多功能化,能够实现多种功能的器件,例如光纤传输系统中的光纤分光合并器将具有分光、合并和波长分复用的功能。
3. 集成化:随着微纳光电子器件和光学集成技术的不断发展,未来光无源器件将趋向于集成化,实现多种功能的集成器件。
光通信:第04章常用光无源器
光隔离器的应用场景
光隔离器是一种用于防止光信 号反方向传输的无源器件,主 要用于光纤放大器和激光雷达 等光通信系统。
在光纤放大器中,光隔离器可 以防止反向传输的光信号对放 大器的工作产生干扰,提高系 统的稳定性。
在激光雷达中,光隔离器可以 防止反向传输的光信号对激光 源的工作产生干扰,提高系统 的测量精度。
光通信第04章常用光无源器
contents
目录
• 光无源器件概述 • 常用光无源器件 • 光无源器件的工作原理 • 光无源器件的应用场景 • 光无源器件的挑战与解决方案
01 光无源器件概述
定义与分类
定义
光无源器件是指那些在光通信网络中 ,不需要外部电源直接驱动,只起到 传输、控制或变换光信号作用的器件 。
光衰减器的工作原理
光衰减器是一种用于降低光信号 强度的器件,它可以通过吸收或 散射等方式将光信号能量损耗掉
一部分。
光衰减器通常由光学玻璃、陶瓷 等材料制成,其结构可分为均匀
损耗和渐变损耗两种类型。
光衰减器在光通信系统中主要用 于调整光信号的功率、测试光路 的损耗以及保护光接收器件等。
光分路器的工作原理
光环形器的应用场景
光环形器是一种用于实现光信 号环形传输的无源器件,主要 用于光纤传感和激光雷达等光
通信系统。
在光纤传感中,光环形器可 以将多个传感光纤环形连接 在一起,实现多点同时测量
和数据采集。
在激光雷达中,光环形器可以 将多路激光信号环形连接在一 起,实现多目标同时测量的功
能。
05 光无源器件的挑战与解决 方案
应用
WDM系统等领域。
03 光无源器件的工作原理
光纤连接器的工作原理
光纤连接器是用于连接两根光纤的器件,通过精确对准光纤的纤芯和包层,实现光 信号的传输。
光无源器件技术综述
光无源器件技术综述万助军中科院上海微系统与信息技术研究所博士生上海上诠光纤通信设备有限公司技术顾问光无源器件是光纤通信中不可或缺的部分,本文综合介绍各种光无源器件技术原理、特摘要:光纤准直器设计等°减反射角、点以及部分工艺考虑,内容包括高斯光束能量耦合、光纤头的8单元技术和光纤连接器、晶体光学器件、波分复用器、光开关等器件技术,希望对从事光无源器件设计和制造的工程师有参考作用。
FBT关键词:光无源器件,准直器,隔离器、环形器、光开关、言绪一.适应信息社会对通信容量的要求,光纤通信已经取代电子通信。
低损耗光纤、半导体激使光纤通DWDM+EDFA光器和掺铒光纤放大器是使光纤通信成为可能的三个关键因素,而信容量得到空前扩展。
在光纤通信系统中,各种光无源器件扮演着不可或缺的角色,本文将[1]综合介绍各种光无源器件技术原理及特点。
下文的组织结构是,第二部分介绍光无源器件中用到的基础知识和单元技术;第三部分对光纤连接器的一些特性进行分析;第四部分介绍各种晶体光学器件的结构、原理和发展情况;第五部分介绍波分复用器的原理和结构;第六部分介绍各种光开关的原理、结构和特点;第七部分介绍各种光衰减器的原理、结构和特点;第八部分介绍光纤熔融拉锥器件的基本原理和各种具体器件的实现方式;第九部分为全文总结。
需要说明的是,限于本文作者的知识水平和研究经历,对某些技术有较深入的分析,如型波分复用器和光纤熔融拉光纤头、光纤准直器、光纤连接器、光隔离器、光环形器、Filter、光开关和可调光衰减器等,这锥器件等,对某些技术则大致介绍结构和原理,如Interleaver些都是为了聊补本文的完整性,以顶住光无源器件技术综述这顶帽子。
考虑本文的读者对象是从事光无源器件设计和制造的工程师,作者尽量少用复杂的公式,但在某些场合,公式有50个公式。
助于理解问题和说明一些重要结论,因此本文中仍出现多达基础知识和单元技术二.高斯光束的能量耦合1.在尾纤为单模光纤的光无源器件中,光束可用高斯近似处理,器件的耦合损耗可用高斯光束之间的耦合效率进行分析。
低温共烧陶瓷无源器件技术
低温共烧陶瓷无源器件技术低温共烧陶瓷无源器件技术是一种利用陶瓷材料制造无源器件的技术方法。
该技术通过压制成型、干燥、共烧等一系列工艺步骤,最终得到功能齐全、性能稳定、工作温度范围广、寿命长的无源器件。
1. 稳定性好。
低温共烧陶瓷无源器件具有极高的机械强度和化学稳定性,使其能够在极端环境下长时间使用,免除了设备频率维护的需求。
2. 温度适应性强。
这种无源器件可以在-50℃至+150℃的范围内正常工作,适用于各种工作环境。
3. 工艺简单。
低温共烧陶瓷无源器件的加工方法简单易行,成本低廉。
这种陶瓷制造几乎不受到工艺损失的影响。
4. 应用范围广。
低温共烧陶瓷无源器件可应用于各个领域,如电子、通信、医学等,其中在微波通信领域中尤其有广泛的应用。
1. 材料挑选。
应选择化学纯度高、晶体结构稳定,且适应所需性能的陶瓷材料。
2. 组分设计。
需要确定合适的化学配方,并确保能够合成所需的化学化合物。
3. 粉末制备。
所选材料通过球磨等方法制成细粉末,以提高其分散性。
4. 压制成型。
将粉末按照所需形状进行压制,采用不同的模具可以得到不同形状的无源器件。
5. 干燥。
将制成的零件进行干燥,以除去其内部残留的水分和有机物质。
6. 共烧。
零件放入电炉中进行共烧,需要根据具体材料和组分配比来确定烧制温度和时间。
7. 后处理。
对烧制后的零件进行研磨抛光等处理,以获得平滑的表面,并保证器件的几何形状和精度。
1. 化学配方的确定。
低温共烧陶瓷无源器件的制备需要确定适合所需性能的化学配方,如何进行制备过程中的材料的选择以及组分的细微调整将是一个挑战。
2. 制造残余应力问题。
由于这种无源器件制备过程中需要进行多次热处理,因此可能产生大量的残余应力,这会对器件的性能和寿命产生影响。
3. 工艺制造成本问题。
相较于传统金属基板、塑料基板等材料,这种制造过程工艺较为繁琐、成本相对较高。
低温共烧陶瓷无源器件技术具有很大的发展前景,其在通信、医学等领域的实际应用也将会得到进一步的推广和应用。
无源器件的基本知识
三维工程技术培训讲义1射频基本参数介绍无源器件原理介绍三维工程技术培训讲义2射频基本参数介绍三维工程技术培训讲义3射频基本参数介绍固有噪声电平以KTB 定义的热噪声功率,和实际噪声功率电平之间的差别(以dB 表示)叫做噪声系数。
把它折算到电路或系统的输入端,噪声系数就为在线性有噪系统中,已算出了多种带宽内的固有噪声电平:一个实际系统中,在没有互调失真的情况下,输入噪声系数决定了最低)log(10)log(10KTB P NF Nactual dB −=三维工程技术培训讲义4射频基本参数介绍 功率/电平)是指放大器输出信号能量的能力,直放站的输出功率一般就是它的ALC 电平宽。
一般单位为w 、mw 、dBm 。
注:dBm 是取1mw 作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。
三维工程技术培训讲义5射频基本参数介绍 增益;是指放大器在线性工作状态下对信号的放大能力,即放大倍数,单位可表示为分贝(dB)。
即:dB=10lgA(A为功率放大倍数);是指放大器在线性工作状态下对信号的放大能三维工程技术培训讲义6射频基本参数介绍 插损当某一器件或部件接入传输电路后所增加的衰减,单位用dB表示。
如果一个无源器件输出的信号是输入信号的三维工程技术培训讲义7射频基本参数介绍三维工程技术培训讲义8射频基本参数介绍三维工程技术培训讲义9射频基本参数介绍 噪声系数噪声系数定义为系统输入信噪功率比(SNR 0)与输出信噪功率比(SNR 1)的比值。
噪声系数表征了信号通过系统后,系统内部噪声造成信噪比恶三维工程技术培训讲义10射频基本参数介绍 线性线性通常用来度量放大器使信号形状失真的程度。
通常要求放大器工作在线性工作环境中,即输入与输出的信号完全一样,只是工作幅度被放大或缩小。
三维工程技术培训讲义11射频基本参数介绍 互调;互调是指非线性射频线路中,两个或多个频率混合后所产生的噪音信号。
;互调产生的本来并不存在“错误”信号,此信号三维工程技术培训讲义12射频基本参数介绍 互调(举例)频率A 及B 上的载波,产生如下互调信号:1阶:A ,B2阶:(A+B ),(A-B )三维工程技术培训讲义13射频基本参数介绍f1f22f1-f22f2-f1F(MHz)三维工程技术培训讲义14射频基本参数介绍三维工程技术培训讲义15射频基本参数介绍互调失真对系统的影响(举例)•三阶互调失真信号(A=935MHz ,B=960MHz)•2A-B=1870-960=910MHz 2B-A=1920-935=985MHz •A 及B 代表GSM 发射频率2A-B 进入GSM 接收波段,带三维工程技术培训讲义16射频基本参数介绍 互调产生的原因•构件材料•因为磁滞的关系,铁质材料是属非线性的•材料不纯三维工程技术培训讲义17射频基本参数介绍 隔离度本振或信号泄漏到其他端口的功率与原有功率之比,单位为dB 。
十常见光无源器件制作工艺
十常见光无源器件制作工艺光无源器件,也被称为光波导器件或光学器件,是光通信领域中至关重要的组成部分。
光无源器件主要包括光纤、光耦合器、分束器、滤波器、波长分复用器等。
这些器件在光通信系统中起到了传输、分配、滤波等关键作用。
下面将介绍光无源器件制作的一般工艺流程。
1.光纤制作工艺光纤是光通信系统中最基础的无源器件。
光纤的制作工艺主要包括:预制棒拉制法、外气流法、内气流法和PCVD法。
其中,最常用的方法是PCVD法(Plasma Chemical Vapor Deposition),即等离子体化学气相沉积法。
PCVD法利用预制的石英玻璃作为基材,将基材放入反应室中,在高温下加入反应气体,通过化学反应和热反应生成二氧化硅,从而在玻璃表面形成纳米级别的光纤芯。
然后通过拉伸和涂覆等工艺,制作出具有高纯度、低损耗的光纤。
2.光耦合器制作工艺光耦合器用于将光信号从一个光波导传输到另一个光波导,是光通信系统中常见的无源器件。
光耦合器的制作工艺主要包括:硅基法、焕射损耗法和金属/微透镜法等。
其中,硅基法是最常见的制作工艺。
硅基法利用硅基材料作为基底,通过刻蚀技术制作出光波导结构,再利用电子束光刻技术和离子束刻蚀技术进行微结构的制作。
通过这些工艺步骤,可以实现光耦合器的制作。
3.分束器制作工艺分束器是将入射的光信号等比例地分离到不同的输出通道中的器件。
分束器的制作工艺主要包括:多模段法、多波长法、光纤法等。
其中,多模段法是最常用的制作工艺。
多模段法利用光波导的多模特性,通过调整光波导的宽度和长度等参数,实现光信号的分束效果。
此外,多波长法则是利用不同波长的光信号在光波导中的传输特性差异,实现光信号的分束。
4.滤波器制作工艺滤波器用于选择性地传输特定波长的光信号,常用于光通信系统中的波分复用和波长切换。
滤波器的制作工艺主要包括:干涉滤波器法、光波导滤波器法等。
干涉滤波器法利用光的干涉效应,通过将不同波长的光信号引入波导滤波器中,通过干涉效应来实现波长选择性的滤波。
光无源器件介绍
第二十五页,共39页
lHybrid
vHybrid分类
根据图13中的功能集成方案,Hybrid有很多种类,此处仅列出几种无源集 成Hybrid。
ØWDM+Isolator
signal
signal+pump
pump 接掺铒光纤 图14.正向泵浦的WDM+Isolator
隔离。
2
1
21
3
3 三端口环形器
4 四端口环形器
图6.光环形器中的信号光流向
第十四页,共39页
l光环形器
v光环形器应用 用于密集波分复用系统、单纤双向传输、光时阈反射计( OTDR)、色散补偿器。
1、2n
1、2 m-1、m+1 n
FBG m
图7.光环形器用于密集波分复用系统
Tx
Rx
Rx
Tx
图8.光环形器用于单纤双向传输
第四页,共39页
l光纤准直器
v准直器应用 光隔离器、光环形器、光开关、光衰减器、波分复用 器,保偏准直器可用于偏振合束器中
Metal Tube
Glass Tube
Pigtail
图2.准直器结构
第五页,共39页
Lens
l光纤准直器
v准直器参数 Ø工作波长和工作带宽 Ø插入损耗(Insertion Loss,IL)
第三页,共39页
Capillary
l光纤准直器
v准直器分类 Ø按准直透镜分类 G-Collimator、C-Collimator、D-Collimator Ø按尺寸分类
普通型和Mini型
Ø按尾纤类型分类
单模光纤准直器、多模光纤准直器
DWDM技术中的关键无源器件
DWDM技术中的关键无源器件1、引言:WDM即波分复用(Wavelength Division Multiplexing),是光纤通信中的一种传输技术,它利用了一根光纤可以同时传输多个不同波长的光载波的特点,把光纤可能应用的波长范围划分成若干个波段,每个波段作为一个独立的通道传轴一个预定波长的光信号。
若通道间隔小于或者等于3.2nm,则称为DWDM.即密集波分复用(Dense WDM),也常常把密集波分复用简称为波分复用。
DWDM技术具备良好的技术优势和良好的经济性,已成为光纤传输的主流。
要实现DWDM传输。
需要许多与其相适应的高新技术和器件、其中的关键无滚器件是波分复用器,即分波器.合波器。
要进一步实现DWDM组网,则涉及到OADM,OXC等无源器件的开发。
本文对这些无源器件的结构和工作原理作一论述。
2、工作参数介绍:在DWDM系统中、器件的性能会给系统会带来一系列的影响.这里首先对D WDM中的无源器件的主要参数指标作一个介绍。
2.1插入损耗指器件给系统带来的功率损耗。
系统中器件的插入损耗包括两个方面。
一个是器件本身存在的固有损耗.另一个就是由于器件的接人在光纤线路连接点上产生的连接损耗。
插入损耗值越小则对系统越有利。
应该注愈的是,插入损耗不是一个恒定值、而是光波长的函数,因此在使用时我们必须了解披长变化时捅入损耗的相应变化,即器件的波长响应(谱响应)。
此外,对于多信道器件,信道插入损耗不均匀度也是一个很重要的参数,一般来说,系统要求器件对于各信道有相同的损耗,即要求信道擂插入损耗不均匀度越,越好。
2,信道隔离度:在DWDM系统中,多个不同波长的光信号同时送入一根光纤里传轴,因此在合波、分波的过程中,某一信道中的信号光会不可避免地翻合到另一个信道,这个耦合进来的信号光对原信道形成噪声,使该信道传输质量劣化,这就是串扰,串扰也可用隔离度来表述,它代表信道间的最大串扰信号量,并且假定最大串扰祸合产生于相邻的波长信道,如果最大串扰不是来自相邻信道,则以来自产生最大串扰的信道的串扰作为信道隔离度。
光无源器件概述
类型:无源、有源
无源器件主要包括:光连接器、光衰减器、光耦合器、光 波分复用/解复用器、隔离器、环行器、滤波器、光调制器、 光开光等。
有源器件主要包括:激光器、光探测器、光放大器等。
3
光纤无源器件技术
4
无源器件功能
光无源器件是一种能量消耗型器件,主要功能是对信号或能 量进行连接、合成、分叉、转换以及有目的的衰减等,在光纤通 信系统以及各类光纤传感系统中是必不可少的重要器件。
光纤无源及有源器件 技术及应用
1
主要内容:
光纤无源器件技术
光纤光栅、滤波器、调制器等
光纤放大器技术
掺铒光纤放大器、拉曼放大器等
光纤激光器技术
多波长光纤激光器、锁模光纤激光器、单频 光纤激光器等
2
光器件
用途:
实现光信号的连接、能量分路/合路、波长复用/解复用、光路 转换、能量衰减、方向阻隔、光-电-光转换、光信号放大、光信号 调制等功能,是构成光纤通信系统的必备元件。
光波分复用器和解复用器是WDM光纤通信系统中 的关键部件。
25
熔锥光纤型波分复用器结构和特性
P P1
P2
0
1 2
26
1 2 3
1+ 2+ 3
光纤
透镜
光栅
衍射光栅型波分复用器结构示意图
27
光纤
1 2 3
1+ 2+ 3
棒透镜 光栅
采用棒透镜的光栅型WDM
28
光波导
开角
(a)
波导型波分解复用器
1.3 mm
19
光纤耦合器的技术参数
(6) 工作波长范围
京信通信天线无源器件产品介绍
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无源器件介绍
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二、耦合器、功分器
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(一)耦 合 器
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无源器件
——耦合器 耦合器术部
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无源器件
RC-5NK -06(10/15/20)F宽频带耦合器 宽频带耦合器
——耦合器 耦合器
RC-5NK/NK/NK-06(10/15/20)F1耦合器 耦合器
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无源器件介绍
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型号 指标 参数 使用频段范围(MHz) 插损(dB) 驻波比 最大输入功率(W ) 800~2500 0.1 <1.2 200 800~2300 0.1 <1.5 100 RC-5NK-06(10/15/20)F RC-5NK/NK/NK-06(10/15/20)F
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(二)室 外 天 线
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室外天线
定向板状天线 抛物面天线 八木天线 全向天线 双极化天线
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室外天线
——定向板状天线 定向板状天线 性能指标
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天线型号命名规则
微波无源器件的分析和设计
微波无源器件的分析和设计微波无源器件的分析和设计摘要:无源器件在微波电路领域起着重要作用,对于无线通信、雷达系统等应用来说是不可或缺的。
本文将介绍微波无源器件的基本原理、分析方法和设计技巧,并通过实例说明其应用。
通过深入了解无源器件的特性和性能参数,可以更好地设计和优化微波电路,提升系统性能。
1. 引言微波无源器件是指在微波频率范围内的无源元件,包括负载、传输线、衰减器等。
它们不会直接输出功率,但在微波电路中起到传输、匹配、抑制回波等作用。
微波无源器件的设计和分析是微波电路设计中的重要环节。
2. 微波无源器件的基本原理2.1 载波的传输和匹配无源器件中的传输线用于传输载波信号,它的特性阻抗需要与源和负载相匹配,以确保信号的传输效率。
常见的传输线类型有同轴线、微带线、波导等,每种传输线都有不同的特性阻抗和传输损耗。
2.2 衰减器的设计原理衰减器是一种用于衰减信号幅度的无源器件,常用于微波电路中的功率控制。
衰减器的设计原理是通过引入衰减元件,如电阻器、衰减器芯片等,使信号在传输过程中衰减。
2.3 反射系数和驻波比的分析微波无源器件中的回波信号可以通过反射系数和驻波比来描述。
反射系数是回波信号与输入信号之间的关系,其绝对值越大表示反射越严重。
驻波比是指在传输线上的电压和电流的幅度比值,用于评估无源器件的匹配性能。
3. 微波无源器件的分析方法3.1 参数扫描法参数扫描法是一种常用的微波无源器件分析方法,通过改变输入信号的频率或幅度,测量输出信号的响应,以获得无源器件的频率响应和参数变化关系。
3.2 S参数测量法S参数测量法是一种基于散射参数(S参数)的分析方法,通过测量输入和输出端口的电压和电流,计算得到微波无源器件的S参数矩阵。
S参数矩阵描述了无源器件在不同频率下的传输特性。
4. 微波无源器件的设计技巧4.1 匹配网络的设计匹配网络的设计是无源器件设计中的关键环节,通过选择合适的网络结构和元件参数,实现源和负载之间的最佳匹配。
无源器件技术介绍-基础篇
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型号 名称描述 频率范围 端口驻波 分配比 输出隔离 插入损耗 功率容量 幅度平衡度 带内波动 阻抗 相位平衡度 互调 工作温度 端口类型 工作湿度
HXPD2-0800-25002-200N 200W 腔体二路功率分配器
常用微带功分器型号及指标: 其主要特点为插入损耗小,隔离度高,波动范围小,可靠性高,接头灵活,适用 于多种频段。下面列出部分器件的参数。
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型号 名称描述 频率范围 端口驻波 分配比 输出隔离 插入损耗 功率容量 幅度平衡度 带内波动 阻抗 相位平衡度 互调 工作温度 端口类型 工作湿度
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型号
HXPD1-0800-2500-05100N
HXPD1-0800-2500-06100N 名称描述:微带耦合器
HXPD1-0800-250007-100N
HXPD1-0800-250010-100N
HXPD2-0800-25002-050N 50W 微带二路功率分配器
HXPD2-0800-25003-050N 50W 微带三路功率分配器 806MHz~960MHz 1710MHz~2500MHz ≤1.20
HXPD2-0800-25004-050N 50W 微带四路功率分配器
3.00dB
4.77dB ≥20 dB
常用微带耦合器器型号及指标: 用于分配较小功率的 RF 信号(一般低于 100W) ,适用于 CDMA、GSM、DSC、PHS、3G 和 W-LAN 无线接入的室内分布系统。 它能满足各种频段的技术要求,具有可靠性高、频带宽、易于安装等特点,在室内分布系统 工程中得到了广泛的应用。下面列出部分器件的参数。
《无源器件》课件
可靠性问题
无源器件在长时间使用过程 中可能会出现老化、失效等 问题,需要加强可靠性研究 和测试。
无源器件的未来展望
定制化服务
针对不同应用场景和客户需求,无源器件 将提供定制化的设计、生产和解决方案服
务。
详细描述
无源器件通常具有稳定性高、可靠性好、成本低等优点。由于无源器件不需要外部电源供电,因此其性能受电源 影响较小,可以在各种环境下稳定工作。此外,无源器件结构简单,制造成本低,因此在电子系统中广泛应用。
02
无源器件的应用
通信系统中的应用
通信系统中的无源器件主要用于信号传输、信号处理和信号 转换等功能。
04
无源器件的性能参数
电气性能参数
电阻
电容
衡量无源器件对电流的阻碍作用,单位为 欧姆(Ω)。
衡量无源器件存储电荷的能力,单位为法 拉(F)。
电感
频率响应
衡量无源器件对变化的电流所产生的感应 电动势,单位为亨利(H)。
描述无源器件在不同频率下性能变化的特 性。
机械性能参数
尺寸
无源器件的外形尺寸和安装尺寸。
无源器件的分类
总结词
无源器件可根据其功能和应用领域进行分类。
详细描述
无源器件可以根据其功能和应用领域进行分类,如电阻器、电容器、电感器、变 压器等。这些元件在电路中起到不同的作用,如电阻器用于限制电流,电容器用 于储存电荷等。
无源器件的特点
总结词
无源器件具有一些共同的特点,如稳定性、可靠性、低成本等。
《无源器件》ppt课件
contents
目录
• 无源器件概述 • 无源器件的应用 • 无源器件的设计与制造 • 无源器件的性能参数 • 无源器件的发展趋势与挑战
推荐-经典高品质无源器件技术交流 京信通信 精品
压铸无镀层
性能说明
成本 可靠性
CDMA2000 6载波 CDMA2000 3载波 CDMA2000 6载波
每载波额 定功率
37 dBm
43 dBm 43 dBm
平均总载波
CCDF (dB)
峰值功率
44.8 dBm 47.8 dBm 50.8 dBm
20W 60W 120W
12.7 11.0 12.7
57.5 dBm 58.8 dBm 63.5 dBm
● 互调指标为PIM3:<-150dBc@2*43dBm的无源器件适合于20W/每载 波以上场景,用于超大功率环境,提高大功率基站的网络质量。
内容纲要
1 无源器件原理及关键指标介绍 2 常规型无源器件现状 3 无源器件关键指标对现网影响 4 高品质无源器件材质和工艺分析 5 不同场景下器件选型说明
深圳某一站点因连接在基站输 出端的耦合器性能问题,引起 基站系统网络指标下降,特别 是在高话务状态,干扰等级提 升,通话质量变差。
浙江绍兴2010年反馈某大型室内分布站点 ,高话务状态GSM900基站干扰等级明显 上升;
浙江舟山大楼反馈在上班时间基站干扰等级 居高不下;……
二、常规型无源器件现状
2、 现网站点测试情况
大功率输入情况下正常完好:
反射回的上行电平值达到70dBm
没有反射上行干扰电平
三、无源器件关键指标对现网影响
无源互调指标分析
无源互调
定义:当两个以上不同频率的信号作用在具有非线性特性的无源器件时,会 产生无源互调产物PIM(Passive Inter-Modulation)。
无源互调不能达到要求,会出现以下现象: ● 互调信号落入至上行接收频段,导致正常信号无法正常通信; ● 互调信号容易产生邻频干扰或同频干扰,通话质量下降; ● 基站干扰等级受互调信号影响; ● 互调信号造成相邻系统无法正常运行。
e4982a技术使用手册
e4982a技术使用手册篇一:E4982A产品概述E4982A是一款性能优越的高精度无源器件测试仪器,可以广泛应用于电子、通信、航空航天等领域。
本文将为用户提供E4982A的详细操作说明和常见问题解答,以帮助用户更好地使用该仪器。
篇二:E4982A的主要功能和特点1. 高精度测量:E4982A采用先进的测量算法和高灵敏度的信号采集技术,能够实现高精度的无源器件测试。
测量精度高、稳定性好,可满足各类精密测试需求。
2. 多种测试模式:E4982A支持多种测试模式,包括手动测试、自动测试和远程控制测试。
用户可以根据需要选择不同的测试模式,方便灵活地进行测试操作。
3. 宽频率范围:E4982A可在20Hz至1.3GHz范围内进行频率扫描和测量,覆盖了大部分无源器件的测试需求。
同时,E4982A具有快速扫频功能,可大幅提高测试效率。
4. 强大的数据处理能力:E4982A支持多种数据处理和分析功能,如数据曲线显示、参数计算、谐振频率提取等。
用户可以直观地观察和分析测试结果,为后续的工程设计和优化提供参考。
篇三:E4982A的使用方法1. 仪器连接:首先,将被测器件正确连接到E4982A的测试接口上,确保连接稳固可靠。
接着,将E4982A与计算机通过USB或LAN接口连接,确保仪器与计算机的通信畅通。
2. 仪器开机:按下E4982A面板上的电源开关,待仪器完成开机自检后,即可开始进行后续操作。
3. 测试配置:通过E4982A的操作界面,选择相应的测试模式和参数配置。
根据实际需求,设置测试频率范围、测试信号功率等参数。
4. 开始测试:将测试样品放入测试夹具或适配器中,按下开始测试按钮,E4982A将自动进行测试并显示测试结果。
用户可以根据实际需要保存测试数据或进行后续分析。
5. 数据处理:通过E4982A的数据处理功能,对测试得到的数据进行曲线绘制、参数计算等处理操作。
用户可以选择将数据导出为Excel或其他格式,方便进行后续统计和分析。
无源器件
工程配件原理及应用网优无源产品基础目录一、微波概念二、功分器原理三、常用技术指标四、耦合器原理五、3dB电桥原理六、滤波器原理一、微波的概念1、什么是微波?微波是无线电波中最短的电磁波,它包括从1m到0.1mm的波长范围,其相应的频率范围从300MHz~3000GHz。
通常又将它划分为4个分波段。
波段名称波长范围频率范围/GHz频段名称分米波1m~10cm0.3~3超高频UHF厘米波10cm~1cm3~30特高频SHF毫米波10mm~1mm30~300极高频EHF压毫米波1mm~0.1mm300~3000超极高频国际上又将微波波段划分为更细的分波段一、微波的概念波段代号频率范围/GHz波段代号频率范围/GHzUHF L LS S C XC X Ku K 0.3~1.121.12~1.71.7~2.62.6~3.953.95~5.855.85~8.28.2~12.412.4~1818~26.5KaQUMEFGR26.5~4033~5040~6050~7560~9090~140140~220220~325二、功分器全称“功率分配器”,属于能量分配器件,可将能量等分输出。
常见的功分器有一分二、一分三、一分四等规格,它们每一路输出信号的功率分别等于输入信号功率的1/2、1/3和1/4。
局部插图版式1二、功分器输入输出输出内部电路功分器可由微带线、带状线或同轴线制成,利用多级阻抗变换原理达到设计带宽。
右图为微带功分器内部结构示意图。
绿色部分为具备一定介电常数的介质板,蓝色部分为铜质带状线。
二、功分器二功分电路图输入输出输出输出内部电路输入输出输出输出输出内部电路二、功分器右图为腔体三功分器的内部结构示意图。
图中白色部分为三级阻抗变换的铜质同轴传输线,黄色部分为接头的插针。
每一节传输线长度为波长的1/4。
由于没有合适的空间安装隔离电阻,故腔体功分器的隔离度几乎为0。
二、功分器二、功分器功分器的应用功分器属于能量分配器件,可将馈线中传输下行信号进行功率分配,对上行信号进行功率合成。
常见光无源器件
ILf
10lg
16K2
(1(3.K3))4
式中, K n。1 /当n0=1, =1.46时,
ILf。0.32dB
❖ (3) 由于两根光纤纤心直径不同,数值孔径不同也会引起 光纤连接器损耗。
3.1.2 光纤固定连接器
❖ 光纤固定连接器的作用是使一对或几对光纤之间永久性的 连接。
IL10(ldgBP u 输t 出光功率。插入损耗 越
小越好。
3.1.1 光纤活动连接器
❖(2) 回波损耗
❖ 回波损耗又称为后向反射损耗,是指光纤连接处,后向反 射光功率相对入射光功率的分贝数,其表达式为
RL10 (dlBg)Pr(3/.P 2in )
(3.4)
式中, I L为i 第i个输出端口的插入损耗; 的光功率; 为输P i n入的光功率。
❖ 2.附加损耗(Excess Loss)
P为o u第t i i个输出端口
EL10lg
i
Pouti Pin
(dB)
(3.5)
❖ 插入损耗是各输出端口的输出功率状况,不仅与固有损耗 有关,而且与分光比有很大的关系。
❖ 光纤活动连接器结构上差别很大,品种也很多, 但按功能可分成如下几部分:
❖ (1) 连接器插头(Plug Connector):由插针体和若干外 部零件组成。
❖ (2) 转换器或适配器(Adapter):即插座,可以连接同型 号插头,也可以连接不同型号插头,可以连一对插头,也 可以连接几对插头或多心插头。
3.1.2 光纤固定连接器
❖ 实现光纤熔接的设备是光纤熔接机,它由下述部分组成: (1)光纤的准直与夹紧结构;(2)光纤的对准机构;(3)电 弧放电机构;(4)电弧放电和电机驱动的控制机构。
无源器件和有源器件概念及常见分类技术
无源器件和有源器件概念及常见分类天缘博客有硬件应用这个栏目,但是很少有硬件知识总结,今天再来一篇,不知道天缘网友有多少做过硬件设计的,当然了硬件里还分数字和模拟,在大公司里还要细分,比如模拟还分高低频、前端后端模块、布板等,数字还分DSP、逻辑CPLD等等,实际上硬件比软件更有意思,对硬件感兴趣的网友可以看看,天缘博客今后一段时间仍会以系统、软件应用为重点,穿插一些硬件基础文章,必要的时候,也会跟网友一同关注硬件设计。天缘之前写过一篇关于dB知识的文章《dB、dBm、dBc、dBi、dBd 单位的区别与比较》,本文似乎算是第二篇纯硬件类,从整体上介绍一下硬件器件的常见分类:有源和无源知识。一、无源器件和有源器件概念无源器件(Passive Device)是指工作时不需要外部能量源(Source Energy)的器件。有源器件(Active Device)则是指工作时需要外部能量源(Source Energy)的器件,该器件有个输出,并且是输入信号的一个函数。备注:1、有源器件和无源器件都是翻译名称,实际上从英文名称更好理解,Active表示活跃、主动、可变之意,而Passive器件则有被动、消极等意思。2、以上说的能量源并不只是指电源,也可能指光、波等,都是天缘根据自己理解下的定义,跟网上的一些说法可能有所出入。二、常见有源器件分立器件:LED二极管(LED)、三极管(Transistor)、场效应管(Field Effective Transistor,FET)、可控硅(SCR)等。模拟集成电路:模拟乘法器(Analog multiplier)、模拟除法器(Analog divider)、模拟开关(Analog Switches)、比较器(Comparator)、控制电源(Controlled Power)、指数放大器(Index Amplifier)、集成运放(Integrated Operational Amplifier)、对数放大器(Logarithmic Amplifier)、稳压器(Regulators)、功率放大器(Power Amplifier,PA)、锁相环(Phase Lock Loop,PLL)、发射器(Transmitter)、波形发生器(Waveform Generator)等。数字集成电路:编码器(Encoder)、比较器(Comparator)、计数器(Counter)、译码器(Decoder)、驱动器(Driver)、逻辑门(Logic Gate)、触发器(Trigger)、寄存器(Register)、可编程逻辑器件(PLD)、单片机(Single-Chip Microcomputer ,SCM)、DSP(Digital Signal Processor,DSP)等。三、常见无源器件电路器件:蜂鸣器(Buzzer)、电容(Capacitor)、理想二极管(Diode)、电阻器(Resistor)、电感(Inductor)、按键(Key)、无源滤波器(Passive Filter)、排阻(Resistor Arrays)、继电器(Relay)、变压器(Transformer)、扬声器(Speaker)、开关(Switch)等。连接器件:连接器(Connector)、电线电缆(Wire)、光纤(Optical Fiber)、印刷电路板(PCB)、插座(Socket)等。四、补充微波类有源和无源器件微波有源器件有:低噪放、移相器、混频器、倍频器、有源滤波器等。微波无源器件有:隔离器、双工器、环行器、耦合器、滤波器、避雷器、功分器、合路器、功率负载等。——由于职业、专业关系,光器件类除了普通的收发模块和单多模光纤、传输距离等几个概念,其它的暂时了解不多,如幸遇到光学专业的网友欢迎赐教。。
无源器件定向耦合器的特性及技术指标
定向耦合器
7. 带内波动
带内波动又称为幅频特性。在功分器的工作频带内,不同频率的总损耗会 有所差异,幅频特性是指在指定工作频带内总损耗随频率变化的程度,一般用 指定频带内最大损耗和最小损耗的差值表示,单位为dB p-p / 工作带宽。 测试方法: ➢ 点频法 ➢ 扫频法
驻波比 (VSWR)
1.92 1.78 1.67 1.58 1.50 1.43 1.38 1.33 1.29 1.25 1.22
20
0.04 201.0
插入损耗(dB)
≤
回波损耗(dB)
≥20(所有端口)
方向性(dB)
≥20
互调
<-140dBc(+43dBm×2)
阻抗(Ω)
50
移动通信系统中微带耦合器的技术指标
30
0.004 301.5
定向耦合器
定向耦合器的实例指标
频率范围 耦合度(dB) 功率容限(W) 分配损耗(dB) 耦合度波动范围(dB) 插入损耗(dB) 回波损耗(dB) 方向性(dB) 互调 阻抗(Ω)
输入功率 Pin
端口
发射功率 Pr
通过功率 Pout
定向耦合器
回波损耗(Lr)、反射系数(ρ)、驻波比(VSWR)之间的数学关系如
下:
Lr = 20 Log(1/ρ)
或 ρ = 1 / 10 Lr/20
VSWR =(1+ρ)/(1-ρ) 或 ρ = (VSWR-1)/(VSWR+1)
回波损耗(Lr)、反射系数(ρ)、驻波比(VSWR)之间关系表如下表,
工程上要求在工作频带内,带内波动小于0.3dB p-p / 工作带宽.
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——无源射频产品 ——有源射频产品
射频产品事业部
2019.01
2020/1/13
一、射频器件产品分类和简介
分类 公司现有射频器件产品 射频器件产品型号命名
二、滤波器基本知识介绍
滤波器分类 滤波器基本参数介绍
三、功分器基本知识介绍
四、耦合器基本知识介绍
五、低噪声放大器(LNA)介绍
主线理论损耗 3.0 dB 1.26 dB 0.46 dB 0.14 dB 0.04 dB 0.004 dB
2020/1/13
3、主线损耗
耦合损耗+耗散损耗+端口发 射损耗
4、方向性 5、双定向耦合器
2020/1/13
五、低噪声放大器简介
放大器用于微波能量的放大,常分为:低噪声 放大器(小信号放大),功率放大器等。 1)、基本参数介绍 1、噪声系数 2、功率增益 3、增益平坦度 4、动态范围 5、1dB压缩点 6、IP3
2020/1/13
无线电波频谱表
VLF LF MF HF
VHF UHF 微 波
0 3KHz 30KHz 300KHz 3MHz 30MHz 300MHz 3GHz 300GHz频率
中国联通CDMA:825-835,870-880MHz
1850-1910,1930-1990MHZ
中国联通GSM: 909-915,954-960MHz
六、微波基本知识,射频产品展示
2020/1/13
一、射频产品分类和简介
无源产品
射频产品
有源产品
集成单元
滤波器、双滤波器 双工器、双双工器 双工滤波器单元
合路器 功分器 耦合器 避雷器 功率放大器 低噪声放大器 驻波告警单元
双工+低噪放单元 ODU
塔顶放大器……
2020/1/13
Rf端口2
接地端口 2020/1/13
3.0 dB 4.8 dB 6.0 dB 9.0 dB 12.0 dB
2020/1/13
2、隔离度 3、幅度平衡 4、相位平衡
2020/1/13
四、定向耦合器基本知识
• 基本参数介绍: 1、耦合度 2、耦合损耗
2020/1/13
耦合损耗表
耦合度 3 dB 6 dB 10 dB 15 dB 20 dB 30 dB
中国移动GSM: 890-906,935-954MHz
DCS: 1710-1785,1805-1880MHZ
数字集群通信: 806-824MHZ
PHS:
1900-1915MHz
3G: WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA
无线接入:2.4G,3.5G, 5.8G
2020/1/13
无源器件产品型号命名
2020/1/13
滤波器的基本参数
1、中心频率 几何:f0=1/2(f1+f2) 算术:f0= f1×f2
2、带宽 BW=f2 - f1 相对带宽RBW=BW/f0×100%
3、工作频率范围
2020/1/13
4、插入损耗 5、通带波纹 6、带外衰减 7、寄生通带 8、回波损耗/驻波比 9、插入相移 10、群时延 11、矩形系数(fb-fa)/(f2-f1) 12、无源互调
模块产品 MB900-DUP-25A/C2 MB900-DUP-25A/CDUG
2020/1/13
二、滤波器基本知识介绍
滤波器分类 通带形式 转移函数特性 结构形式
2020/1/13
滤波器基本原理图
2020/1/13
双工器基本原理图ຫໍສະໝຸດ BPF BPFLPF
DUP
ANT
RTE FWD REV IS-95 800MHz(BW=10MHz)双工器示意图
2020/1/13
五、其他
2020/1/13
Thanks
2020/1/13
基站射频 前端
接地卡口
1/2 “ 跳线 避雷器
机柜
天线 7/16 接头
1/2 “ 跳线
7/8 “ 电缆 接地卡口
2020/1/13
双频、多频合路器应用
主
分
主
分
接
极
接
极
收
天
收
天
天
线
天
线
线
线
TX/RXm RXd
GSM 基站
TX/RXm RXd
WCDMA 基站
主
分
接
极
收
天
天
线
线
多频合路器 多频合路器
TX/RXm RXd
2020/1/13
滤波器和双工器
PORT1
滤波器
PORT2
PORT1
滤波器
PORT2
滤波器
PORT3
双工器
Antenna
2020/1/13
三、功分器基本知识介绍
分类 基本参数介绍
1、插损
理想分配损耗(dB)=10 log(1/N)
(N—功率分配分路数)
2020/1/13
理想分配损耗
N=2 N=3 N=4 N=8 N=16
GSM 基站
TX/RXm RXd
WCDMA 基站
2020/1/13
公司现有射频产品:
450M基站双工器,滤波器 800M基站、微基站、直放站双工器,滤波器 900M基站、微基站双工器,滤波器 1800M基站双工器,滤波器 1900M基站,微基站,直放站双工器,滤波器 900M两路发射,四路发射合路器模块 1800M两路发射合路器模块 900M,1800M双双工器模块 3G系列双工器、滤波器 800M,1900M,2.5G,5.8G功分器系列 800M,1900M避雷器系列 低噪声放大器
双工器,滤波器 MB800-DUP-B10 (M10,R10) MB800-FIL-B15
功分器 MB800-PS1/2-D-KK MB800-PS1/4-N-JJ
避雷器 MB800/900-LC50D MB1800-LC50DA
2020/1/13
合路器产品 MB900-COM2-B25 MB1800-COM4-B25