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射频矩阵原理简述

时间:2022-10-12 06:00:01 m射频连接器

??射频矩阵是处理地面传输过程中信号分配和转发的关键装置。它可以将来自不同电缆的不同信号路一个或多个设备进行处理或测试,提高信号路由的自动化,提高信号传输过程中的效率。那么在实际工作过程中是如何实现信号分配的呢?本文将分析矩阵开关的拓扑结构 虹科Novotronik以射频矩阵为例,为您答疑解惑。

??对于卫星通信中的射频矩阵开关,用于信号 接收(Downlink) 分配传输的扇入矩阵与用于信号 发射(Uplink) 分配传输的风扇矩阵是两种相似但不同的矩阵,其内部结构会有很大的差异。本文将重点分析这两个矩阵。


一、m×n全扇入矩阵

??对于 虹科Novotronik m×n拓扑结构如图3所示。

??从上图可以清楚地看出,信号传输到虹科Novotronik当全风扇进入矩阵开关的输入端口时,首先通过单刀n投掷开关确定信号传输到哪个输出端口,然后通过相应端口的m路功率合成器输出不同输入端口的信号。
??对于全风扇进入阻塞矩阵开关,它相对简单。由于输入端口只能传输到输出端口,因此没有单刀n投掷开关来判断输出端口,因此自然没有来自不同输入端口的信号合成功率合成器。

??需要注意的是,输入和输出端口不能混合,即将信号输入连接到矩阵开关输出端,将信号输出连接到矩阵开关输入端。例如,您需要一个2输入,32输出的全风扇进入矩阵开关,即2×32全扇进入矩阵开关m=2;n=32、相应的虹科Novotronik矩阵开关内有两个单刀32掷开关和32个2路功率合成器;但如果您需要一个32输入和2输出的全扇矩阵开关,此时m=32,n=2,对应的虹科Novotronik矩阵开关内部有32个单刀2掷开关和两个32路功率合成器不同的

二、m×n全扇出矩阵

??对于Novotronik m×n对于全扇出非阻塞矩阵开关,其拓扑结构如图5所示。

??从上图可以清楚地看出,信号传输到虹科Novotronik全扇进入矩阵开关 输入端口时,每个输入端口的输入信号将通过n路功率分配器分配到所有输出端口,然后确定输出从哪个输入端口传输的信号。
??对于全扇进入阻塞矩阵开关,类似于上述全扇进入矩阵开关,这里不再重复。
??同样,要注意输入端和输出端不能混合,以免损坏设备。

矩阵开关清单

?? 虹科L 波段矩阵开关 MAS5320 以 32 到个源(输入) 32 用于个接收器(输出) 950 到 2150 MHz(L 波段) 切换和分配在频率范围内 RF 信号。每个 RF 卫星可以输入 LNBs 电源提供直流偏置电压。输入偏置电压 I/O 它可以切换到面板上 13/14 V,18/19 V 而且每个电压的频率都是为了 22kHz。可以进行偏置电压过载和短路保护,可提供 200mA 标称值电流和 280mA 最大值电流。 该设备可通过前面板使用手动控制模块手动控制也可以通过设备后面板进行 LAN/Ethernet 接口或串行接口(可配置为 RS232,RS-422 或 RS-485 远程控制和监控接口

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