打纳级增益天线增益是什么意思思?

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请问增益调节器是什么?
提问者:韩高澹|
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增益调节,也叫输入灵敏度,调节增益使其匹配主机的信号输出,其功能是当主机的输出音量最大时,也使得功放的功率输出达到最大。不可以把增益当作音量调节器。
如果增益调节不当,设置过大时往往使功放进入保护状态,或者出现削波失真。如果设置过小,往往使功放发挥不出最佳功率。
增益的调节的关键是确定主机最大不失真的电压或音量,对于资深的技师可以通过聆听来判定,当然最好是使用手持示波器来调校。基本步骤如下:
1、 首先将主机音量和功放的增益调节到最小。
2、 第二步是将主机的各种信号处理功能关闭,即将BAL、FAD、LOUND等等都调零。
3、 选一张合适的CD作试音碟。或者使用纯音频信号来调试,调全频功放一般用1kHZ, 调低音功放用40-50HZ的曲目。
4、 慢慢调大主机的音量直到听见失真,或看到手持示波器出现削波失真,再往回调小音量直至听不到失真,主机的音量就固定在此位置。
5、 然后逐渐调大功放的增益,直到你所期望的音量,注意不要产生失真。 如果是使用纯音频信号调试,也可以稍稍调大增益到纯音频信号出现微小削波失真。
如果系统里还有电子分频器,或EQ等器材试,要先进行调校。
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矢量增益调节器一旦被优化,将提供一个与功放相反的非线性特性
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增益调节器实际上是动态处理器的一种。它的增益随信号的变化而有所变化,在放大器的级与级之间采用了负反馈电路,输入的大信号经放大器放大后,在输出端可能会引起失真,采用负反馈可以使放大级的增益降低,输入的小信号为了在输出端获得比较好的信噪比,可以通过负反馈电路减弱负反馈量,使放大级的增益得到提升,从而改变了频响曲线的低端和高端下降的现象。【常州百姓网】- 免费发布信息 - 常州领先的分类信息门户
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光纤放大器工作原理和常规的调节方法
作者:佚名 字体:[增加 减小] 来源:互联网 时间:09-22 16:25:00 我要评论这篇文章主要为大家介绍了光纤放大器中的掺铒光纤放大器(EDFA) 的工作原理和常规的调节方法,需要的朋友可以参考下  光纤放大器(Optical Fiber Ampler,简写OFA)  是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。可以说,OFA为实现全光通信奠定了一项技术基础。  掺铒光纤放大器(EDFA)  掺铒光纤放大器的诞生是光纤通信领域革命性的突破,它使长距离、大容量、高速率的光纤通信成为可能,是DWDM系统及未来高速系统、全光网络不可缺少的重要器件。其研发和应用,对光纤通信的发展有着重要的意义。在我国,武汉邮科院研制开发的EDFA系列产品,已大量应用到工程中。  无线光通信是以激光作为信息载体,是一种不需要任何有线信道作为传输媒介的通信方式。与微波通信相比,无线光通信所使用的激光频率高,方向性强(保密性好),可用的频谱宽,无需申请频率使用许可;与光纤通信相比,无线光通信造价低,施工简便、迅速。它结合了光纤通信和微波通信的优势,已成为一种新兴的宽带无线接人方式,受到了人们的广泛关注。但是,恶劣的天气情况,会对无线光通信系统的传播信号产生衰耗作用。  空气中的散射粒子,会使光线在空间、时间和角度上产生不同程度的偏差。大气中的粒子还可能吸收激光的能量,使信号的功率衰减,在无线光通信系统中光纤通信系统低损耗的传播路径已不复存在。大气环境多变的客观性无法改变,要获得更好更快的传输效果,对在大气信道传输的光信号就提出了更高的要求,一般地,采用大功率的光信号可以得到更好的传输效果。随着光纤放大器(EDFA)的迅速发展,稳定可靠的大功率光源将在各种应用中满足无线光通信的要求。  光纤放大器的调节方法  光纤放大器,面板显示和实际输出是同步的,如果面板显示正常,则说明光放大器输出正常,如果这种情况下测试光放大器时光功率下降或不够,最大的可能性有以下几种:  ● 光功率计不准,国产的光功率计只能测试光功率输出较小的设备,不能测试大功率输出的EDFA,测试光放大器的光功率计必须原装进口,不能把不准确的仪器当作标准来使用。  ● 输出口的法兰损坏,这个可能性较小。 3.用户使用不当,在机器工作时插拔尾纤,烧伤光放大器输出的尾纤头,造成光放大器输出功率下降,如发生这种情况,只要重新熔接光放大器的输出接头即可。  ● 用户使用的尾纤质量太差,纤芯过长,在插入尾纤后擦伤光放大器的输出接头,这个现象是第一次测试是好的,第二次插入再次测试时就光功率下降了,解决这个问题也只要重新熔接光放大器的输出接头就可, 4. 5.光源的波长不对,如果1550nm光发射机的波长有偏差,会造成光放大器的输 出光功率不够,也会造成面板显示偏小。 5. 6.输入光放大器的光功率较小,如果低于标准值时可能会造成光功率变小,同时面板显示也会变小。  EDFA的原理及结构  掺铒光纤放大器(EDFA)具有增益高、噪声低、频带宽、输出功率高、连接损耗低和偏振不敏感等优点,直接对光信号进行放大,无需转换成电信号,能够保证光信号在最小失真情况下得到稳定的功率放大。  EDFA的原理  在掺铒光纤中注入足够强的泵浦光,就可以将大部分处于基态的Er3+离子抽运到激发态,处于激发态的Er3+离子又迅速无辐射地转移到亚稳态。由于 Er3+离子在亚稳态能级上寿命较长,因此很容易在亚稳态与基态之间形成粒子数反转。当信号光子通过掺铒光纤时,与处于亚稳态的Er3+离子相互作用发生受激辐射效应,产生大量与自身完全相同的光子,这时通过掺铒光纤传输的信号光子迅速增多,产生信号放大作用。Er3+离子处于亚稳态时,除了发生受激辐射和受激吸收以外,还要产生自发辐射(ASE),它造成EDFA的噪声。  EDFA的结构  典型的EDFA结构主要由掺铒光纤(EDF)、泵浦光源、耦合器、隔离器等组成。 掺铒光纤是EDFA的核心部件。它以石英光纤作为基质,在纤芯中掺人固体激光工作物质铒离子,在几米至几十米的掺铒光纤内,光与物质相互作用而被放大、增强。光隔离器的作用是抑制光反射,以确保放大器工作稳定,它必须是插入损耗低,与偏振无关,隔离度优于40 dB。  EDFA的特性及性能指标  增益特性表示了放大器的放大能力,其定义为输出功率与输入功率之比:  式中:Pout,Pin分别表示放大器输出端与输入端的连续信号功率。增益系数是指从泵浦光源输入1 mW泵浦光功率通过光纤放大器所获得的增益,其单位为dB/mW:  式中:g0是由泵浦强度定的小信号增益系数,由于增益饱和现象,随着信号功率的增加,增益系数下降;Is,Ps分别为饱和光强和饱和光功率,是表明增益物质特性的量,与掺杂系数、荧光时间和跃迁截面有关。  增益和增益系数的区别在于:增益主要是针对输入信号而言的,而增益系数主要是针对输入泵浦光而言的。另外,增益还与泵浦条件(包括泵浦功率和泵浦波长)有关,目前采用的主要泵浦波长是980 nm和1 480 nm。由于各处的增益系数是不同的,而增益须在整个光纤上积分得到,故此特性可用以通过选择光纤长度得到较为平坦的增益谱。  EDFA的带宽  增益频谱带宽指信号光能获得一定增益放大的波长区域。实际上的EDFA的增益频率变化关系比理论的复杂得多,它还与基质光纤及其掺杂有关。在EDFA的增益谱宽已达到上百纳米.而且增益谱较平坦。ED-FA的增益频谱范围在1 525~1 565 nm之间。  EDFA的级联应用 
EDFA的级联结构  EDFA对光信号功率的放大,特别在无线光通信大功率(瓦级)应用中,常常采用级联的方式,比如两级或者三级放大。之所以采用级联的方式,是因为在 EDFA的掺铒光纤(EDF)中插入一个光隔离器,构成带光隔离器的两段级联EDFA,由于光隔离器有效地抑制了第二段:EDF的反向自发辐射 (ASE),使其不能进入第一段EDF,减少了泵浦功率在反向ASE上的消耗,使泵浦光子更有效地转换成信号光能量,从而可以明显改善EDFA的增益、噪声系数和输出功率等特性。本文采用丽级级联放大,将1~2 mW的1 550 nm光信号,经EDFA放大到1 W左右。  光信号由LD激光器产生,是已调制的信号,第一级放大采用单包层掺铒光纤放大器,980 nm单模半导体激光器作为泵浦源,将光功率放大到50 mW附近。第一级采用单模半导体激光器泵浦,先将光信号稳定可靠的放大到一定功率,保证了整个光信号的完整,又为下一级光放大提供了较高的光功率基础。第二级采用双包层光纤放大器,多模半导体激光器泵浦源将光功率放大到1 W左右。双包层光纤放大器纤芯比单包层纤芯大,泵浦功率可以有效地耦台到纤芯中,使第二级光信号的输出功率可达到瓦级。  EDFA级联应用的增益   增益计算  对EDFA级联的整体光功率增益:  其中:Pout表示EDFA两级放大后的输出光功率,Pin表示需要放大的输入光功率。  在本文中,光放大采用了两级级联放大,第一级增益为G1:  其中第一级的输出为第二级的输入,P'out=P'in=P,所以:  即,整体增益等于两级增益之和,本文的整体光功率增益为:  第一级增益为17 dB,第二级增益为13 dB,1 W的光功率经过准直聚焦,再有光学镜头发射到大气信道,大大提高了光信号的有效传输距离。   影响增益的因素  EDFA的增益与诸多因素有关,如掺铒光纤的长度,随着掺铒光纤长度的增加,增益经历了从增加到减少的过程,这是因为随着光纤长度的增加,光纤中的泵浦功率将下降,使得粒子反转数降低,最终在低能级上的铒离子数多于高能级上的铒离子数,粒子数恢复到正常的数值。  由于掺铒光纤本身的损耗,造成信号光中被吸收掉的光子多于受激辐射产生的光子,引起增益下降。由上述讨论可知,对于某个确定的入射泵浦功率,存在着一个掺铒光纤的最佳长度,使得增益最大。  EDFA的增益还跟输入光的程度、泵浦光功率及光纤中铒离子Er3+的浓度都有关系,如小信号输入时的增益系数大于大信号输入时的增益系数。当输入光弱时,高能位电子的消耗减少并可从泵激得到充分的供应,因而,受激辐射就能维持达到相当的程度。当输入光变强时,由于高能位的电子供应不充分,受激辐射光的增加变少,于是就出现饱和。泵浦光功率越大,掺铒光纤越长,3 dB饱和输出功率也就越大。其次与当Er3+的浓度超过一定值时,增益反而会降低,因此要控制好掺铒光纤的铒离子浓度。  采用EDFA后,提高了注入光纤的功率,但当大到一定数值时,将产生光纤非线性效应和光泄漏效应,这影响了系统的传输距离和传输质量。另外色散问题变成了限制系统的突出问题,可以选用G653光纤(色散位移光纤DSF)或非零色散光纤(NZDF)来解决这一问题。   EDFA级联的改进  之所以采用EDFA级联的方式,一是插入两级间的光隔离器有效地抑制了第二段EDF的反向自发辐射(ASE),使其不能进入第一段EDF,减少了泵浦功率在反向ASE上的消耗,使泵浦光子更有效地转换成信号光能量;二是分为两级后,各自的增益可以任意分配,可以根据不同的增益要求和应用环境改变相应的增益。但是,要在保证信号无失真的情况下得到最佳的光功率增益,还需要解决一些问题:  (1)由于增益分为两级,如何分配两级问的增益才能在现有的EDF、泵浦源功率等条件下使得光放大的实现更容易,这与EDF的放大能力,泵浦远功率大小、稳定性,泵浦光波长及其模式等均有密切相关。  (2)在每一级各自一定的泵浦功率下,找到掺铒光纤的最佳长度。当EDF过短时,由于对泵浦吸收的不充分而导致增益降低;而当EDF过长时,由于泵浦光在 EDF内被铒离子吸收,泵浦功率逐渐下降,当功率降至泵浦阈值以下时,就不能形成粒子数反转,此时,这部分EDF不仅对信号光无放大作用,反而吸收了已放大的部分信号,造成增益的下降,同时也会引起噪声系数的增大。    (3)如果需要更高的光功率输出,几十瓦甚至上百瓦,可考虑更高级联的方法,因为随着增益的增大,泵浦源由于转换效率的问题,功率需求会很高,所需的单级 EDF长度也会大大增长,这样的工作条件往往不易达到,且稳定性不强,采用更高级联可以将增益划分到多级,易于实现和控制,光模块的整体增益特性也有较大提高。  本文提出了采用EDFA级联的方法,实现了光信号30dB的增益,满足无线光通信光功率传播的要求,使得光信号能在大气信道进行远距离,高稳定性传输。同时在现有的基础上,提出了需改进的问题,为今后研究的进一步开展指出了方向。希望能帮到大家,谢谢阅读,请继续关注脚本之家。
无锡启纳供应 各类光纤放大器:1、预放掺铒光纤放大器( EDFA)
输入功率低至-40dBm,输出20dBm2、高功率EDFA 输出5W(40dBm)3、保偏放大器 保偏光纤输入输出4、脉冲光纤放大器
结构有模块式,台式,机架式
1W-5W输出功率。
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[ 血的教训!!! ] 千万不要在修炼场上增益buff!!!
就是这一排的东西!!一个都不能碰!!!
昨天暴走三保一感觉输出爆表。于是去修炼场测试一下伤害!手贱点了这一排的东西!
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最让我难过的,是那晚脱下裙子的你,掏出了我想掏的东西
不知道这游戏,在修炼场加官方buff,就算修改伤害!特么你知道会制裁还搞这玩意干嘛?!曹
这装备,白图一个崩山击就秒了吧
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最近制裁挺多的
知道为什么发不出龘字吗?不是你们手机不值5000块,而且因为这个字念da
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腾讯那逼养的检测系统就是吃屎长大的。
真他妈的智障游戏
我刷南瓜副本都制裁
刚才接到一个纽约电话:我们是工商银行,刚才查询发现您的银行卡昨天在境外消费180万零8千美元,请问是您本人消费么? 我很淡定的说:是我本人消费的。 骗子沉默了5秒后说:你真能吹牛逼……把我思路都打乱了
昨天玩小号租个机械佣兵,结果制裁5天,既然制裁你就不要有这功能啊。服了
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保存至快速回贴1.放大器功率放大倍数为100,问功率增益是多少分贝?2.如果输入电压为20mV,输出电压为2V,问放大器的电压增益是多
问题描述:
1.放大器功率放大倍数为100,问功率增益是多少分贝?2.如果输入电压为20mV,输出电压为2V,问放大器的电压增益是多少分贝?
问题解答:
ggg1.功率增益=10 lgAp =20 db2.Av =2 /0.02 =100 电压增益 = 20 lg Av = 40db仅供参考
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电流放大倍数就是0.1!手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!
楼上的全部错了.拜托注意, 电压放大倍数 和功率的dB 转换不一样!放大倍数=2V/2mV=100=20Log 100 =40 dB.,电压转换为dB 是 20Log x ,功率才是 10Log!
电压功率放大倍数约为60db,即1000倍左右.如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢! 再问: 电压的放大倍数我知道怎么计算了 主要是后面那两个三极管看成一个三极管之后的Ie为多少我不太清楚 rbe=rbb+β×(26 mv)/(Ie ma) 求大师指教 再答: Ie(Q2)=βIb=100*(3-0.7)/180
)56kIb+Vbe=3kIc+Vce=0-(-5)=5Ib=(5-Vbe)/(56k)Ic=100Ib=100(5-Vbe)/(56k)=25(5-Vbe)/(14k)=(-5-Vce)/(3k)-5-Vce=75(5-Vbe)/14硅管Vbe≈0.7,5-Vce=75(5-Vbe)/14≈23锗管Vbe≈0.3,5
你有没有外界电源的加入,如果没有(也就是单纯靠这个电池),是不可能做到你所需要的结果的.因为你的要求已经很明显地违反了物理学最基础的能量守恒定理. 再问: 这样哦~~无论怎样都不可能超越电源吗 再答: 电压单独的话可以超越(倍压电路),电流基本上不能超越,更不可能电流电压同时超越。再问: 电压我知道,那如果原电池电流输
能看到2个细胞放大倍数越大,看到的范围越小,二者是反比
img class="ikqb_img" src="http://d.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=63ca91c0eb24b899de1ad/50da81cb39dbb6fd1ab.jpg"
公式 Af=A/(1+AF)当1+AF远大于1时,近似地Af=1/F本题中1+AF=201 远大于1故:Af约等于1/F,也就是 Af=1/F=1/0,2=5
按照你的要求可以设R1=1k&R2=100k也可以设置两级放大&每级10倍的放大倍数
FZT653 STN851 BUP41 ZTX651 参考一下
功率放大电路一般指的是乙类功放,甲乙类功放按乙类对待.不知道您说的功率放大电路是否就是甲乙类功放?乙类功放属于互补式射随器,其输入输出电阻与普通射随器基本相同,就是把普通射随器里的发射极反馈电阻Re趋向无穷大就能用普通射随器输入电阻和输出电阻公式来计算功放的输入电阻和输出电阻.
C反馈网络决定放大最大倍数放大器本身电源决定放大实际范围.两者最小值就是实际放大倍数.
lg 底数为10的 指数如10^2=100 (10的平方=100) lg100=210^3=1000 (10的三次方=1000) lg=10000 lg=10 lg10=110^0=1 lg0=120lg*50=20*1.699=33.9794 (约等于,计算器算的)还有db
先利用公式Bw0.7=f0/Q,计算出Q值;再利用Av的公式计算出总谐振电导g;再根据Q=W0C/g,计算出C;根据W0计算公式计算L; 提醒一下,如此计算出的C,包含Yoe中的电容在内,所以,要记得减去后,才是实际的C值.
1、你所说的“放大器的放大倍数”是指器件集成运算放大器呢,还是指用元器件搭成的应用放大电路?如果是前者,其放大倍数取决于设计方案,主要是内部电路中放大级数、三极管或场效应管的增益、反馈强度等因素;如果是指后者,放大倍数主要取决于比例电阻的比例和放大级数.2、问题表述得不够清楚,最好贴出图来.
在输入端增加5mv后,电压减小0.5v,所以放大倍数:-0.5V/0.005V=-100,所以增益为20lg(100)=40d
是变化10,还是变化10%?咱就按变化10给你计算.先算出反馈深度D=Au/Auf=200;则根据开环增益的相对变化率等于D倍的闭环增益的相对变化率,得:50*((10/10000)/D)=0.00025
电压增益的表达式是:20lg(输出电压/输入电压)dB.所以,这个放大器的电压增益是40dB;在输入与输出阻抗都不变时,功率放大倍数是电压放大倍数的平方,现在电压放大倍数是100倍,所以功率放大倍数是10000倍,而计算用分贝表示的功率增益时用的公式是:10lg(输出功率/输入功率)dB,所以,该电路的功率增益是:40
通常功率放大器将包括一定的电压放大倍数,也包括功率放大倍数.所以这个题,电压放大倍数是按照比例放大器计算的,功率放大倍数是按照功率放大器计算的. 再问: 那应该选择哪一个呢,运放的输出不是正弦波吧? 再答: 若ui的幅度为1.414V,则电压放大倍数R2/R1=100/10=10倍,则uo幅度14.14V,有效值10V
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