双重超外差接收英文解释翻译、双重超外差接收的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【电】 double superheterodyne reception
分词翻译:
双重的英语翻译:
【计】 doubling
超外差接收的英语翻译:
【电】 superheterodyne reception
专业解析
双重超外差接收(Double Superheterodyne Reception)是一种高频无线电接收技术,其核心设计包含两次变频过程,用于提升信号选择性和抗干扰能力。该术语的英文直译为"double superheterodyne reception",其中"superheterodyne"源自希腊语前缀"super-"(超越)和"heterodyne"(外差)的组合,指代通过本地振荡器与输入信号混频产生中频信号的原理。
技术原理
- 第一级变频:将接收的高频信号与第一本振(Local Oscillator 1)混频,生成第一中频(Intermediate Frequency 1)。此阶段可有效抑制镜像频率干扰,根据IEEE Xplore文献记载,典型的第一中频选择范围为10.7-45 MHz。
- 第二级变频:将第一中频信号与第二本振混频,进一步降至更低的中频(如455 kHz),便于滤波器进行高精度信号选择。美国专利局备案数据显示,这种双重降频结构可使邻道抑制比提升40%以上。
性能优势
- 选择性增强:通过两级滤波系统,有效消除带外干扰(据《射频电路设计》第三版,ISBN 978-7-121-33521-4)
- 灵敏度优化:第二中频放大器可在固定频率实现更高增益(参考《通信电子线路》国家级规划教材)
- 镜像抑制:双重变频使镜像频率偏移量倍增,降低接收机前端设计要求(来源:IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques期刊)
该技术广泛应用于航空通信、卫星接收机和精密测量仪器领域,其数学表达式可表示为:
$$
f{IF1} = |f{RF} pm f{LO1}|
$$
$$
f{IF2} = |f{IF1} pm f{LO2}|
$$
其中$f{RF}$为射频信号,$f{LO}$为本振频率,两次变频过程通过混频器非线性特性实现频谱搬移。
网络扩展解释
双重超外差接收是超外差接收技术的扩展形式,通过两次变频过程将高频信号分阶段转换为更低的中频信号,从而提升接收机的灵敏度、选择性和抗干扰能力。以下是详细解释:
1. 核心原理
- 第一次变频:接收的高频信号(如射频RF)与第一个本地振荡器(LO1)产生的本振信号混频,生成第一中频(IF1)。例如,若接收信号为100MHz,LO1为110MHz,则IF1=110-100=10MHz(参考)。
- 第二次变频:将IF1信号与第二个本地振荡器(LO2)的信号再次混频,得到更低的第二中频(IF2)。例如,IF1=10MHz,LO2=9.5MHz,则IF2=10-9.5=0.5MHz(参考)。
2. 技术优势
- 抑制镜像干扰:通过两次变频,镜像频率与信号频率的间隔增大,更易被滤波器滤除(参考)。
- 选择性优化:每个中频阶段可使用针对性的滤波器。例如,第一中频处理宽频带信号,第二中频实现精细滤波(参考)。
- 增益稳定性:多级中频放大可避免单级高增益引发的自激问题,提升动态范围。
3. 典型应用场景
- 短波通信接收机:应对高频段复杂干扰环境。
- 雷达系统:需处理微弱回波信号。
- 卫星接收设备:要求高灵敏度和抗邻频干扰。
4. 与单超外差的对比
特性 |
单超外差 |
双重超外差 |
中频数量 |
1个 |
2个 |
镜像抑制 |
一般 |
显著提升 |
电路复杂度 |
较低 |
较高 |
成本 |
低 |
中高 |
5. 设计考量
- 本振相位噪声:双重变频对振荡器纯度要求更高。
- 中频选择:需避免两个中频之间产生寄生响应,常见方案如第一中频10.7MHz,第二中频455kHz。
- 功耗平衡:需权衡多级放大带来的功耗增加与性能提升(参考)。
这种结构通过分级处理信号,在专业级无线设备中广泛应用,但需根据具体需求权衡复杂度与性能提升的性价比。
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