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抗混叠滤波器(英语:Anti-aliasing filter,缩写AAF)是一种放在讯号取样器之前的滤波器,用来在一个重点波段上限制讯号的频宽,以求大致或完全地满足取样定理。此定理表示,当在奈奎斯特频率之上的频率功率为零时,从其讯号的取样可实现无模糊重建。现实中的抗混叠滤波器。

原子线滤波器是物理科学中用于过滤电磁辐射的高效光学带通滤波器,工作过程精准,而且信号损失极小。原子线滤波器的工作原理是吸收或共振原子蒸气光谱线,所以也称原子共振滤波器。 原子线滤波器主要分三大类:吸收-再发射原子线滤波器、法拉第滤波器,以及福格特滤波器。吸收-再发射滤波器。

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业余无线电是无线电爱好者参与的无线电台通讯。业余无线电台可以使用整个频谱上很多开放的频带。爱好者使用不同形式的编码方式和技术。有些后来商用的技术,比如调频,单边带调幅,数字分组无线电和卫星信号转发器,都是由业余爱好者首先应用的。 利用主动及被动无线电装置可以辨识以及表明物体身分。(参见射频识别)。

频带宽的问题,又解决了SSB滤波器不易实现的难题。 在残留边带调制,除了传送一个边带外,还保留了另外一个边带的一部分。对于具有低频及直流分量的调制信号,用滤波法实现单边带调制时所需要的过渡带无限陡的理想滤波器,在残留边带调制中已不再需要,这就避免了实现上的困难。 它的几何含义是,残留边带滤波器的传输函数。

频分复用)的低复杂度包括在发射端输出使用短滤波器,以便执行潜在的非矩形脉冲整形和近似完美的重建。每个子载波的等化。其他ICI抑制技术通常会大大增加接收端的复杂度。 正交允许在接收端使用FFT演算法实现有效的调变器和解调器。

它们经常被用来代替分立电容和电感,因为在UHF和微波频率下,由于寄生电抗,集总元件表现不佳。 短截线常用在天线阻抗匹配电路、选频滤波器和UHF电子振荡器与射频放大器的谐振电路中。 任何类型的传输线都可以做成短截线:平行导线(英语:ladder line)(它们称为勒谢尔线(英语:Lecher。

基带整形:通过升余弦整形滤波器对QAM信号进行滤波,以消除接收端的串扰。 数模转换器和前端:数字信号通过数位类比转换器转换成模拟信号,再经由射频前端调为射频。 接收机顶盒采用的技术与传输中使用的技术是双重的。 前端和模数转换器:使用类比数位转换器将模拟射频信号转换为基带并后转为数字信号。 QAM解调。

、透射或吸收一定频率的电磁波。频率选择面是一种光学滤波器,其滤波功能是通过频率选择表面上的规则的、周期的图案(通常是金属,有时是电介质)来实现的。根据频率选择面的结构,频率选择面还具有随入射角和极化性质发生变化的特性。频率选择表面已被广泛应用于射频领域,还在微波炉、天线罩和超材料上有广泛应用。有时频率选择面也被简称为周期面。。

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机械滤波器是由机械组成,在射频中取代电子滤波器的滤波器 。其目的和电子滤波器相同,让特定频率范围的讯号可以通过,屏蔽其他频率的讯号。机械滤波器的运作原理是由机械振动为主,类似电的讯号。在机械滤波器的输入端和输出器,会有换能器分別將电的讯号转换为机械讯号,再將机械讯号转换回电的讯号。 机械滤波器。

射频(RF)和微波滤波器代表一类电子滤波器,旨在对兆赫兹至吉赫兹频率范围(中频和极高频)的信号进行操作的器件。该频率范围是大多数广播电台、电视、无线通信(手机、Wi-Fi等)使用的范围,因此大多数RF和微波设备需要对发送或接收的信号进行某种滤波。 这种滤波器通常用作双工器合并或分离多个频带的基础。 常用的四个过滤器功能如下:。

topology)滤波器为临界阻尼系统,Q因子为 1 / 2 {\displaystyle 1/2} )[来源请求]。 巴特沃斯滤波器(有最平坦通带频率响应的的连续时间滤波器)为欠阻尼系统,Q因子为 1 / 2 {\displaystyle 1/{\sqrt {2}}} 。 贝塞尔滤波器。

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全通滤波器(英语:All-pass filter)是一种信号处理滤波器,其通过之信号增益响应在各频率下皆相同,而相位响应则隨不同频率有异。大多数的滤波器会使通过的信号之振幅在某些特定的频带减弱,而全通滤波器则使全频域的信号在振幅不变的情况下通过。 在电子音乐中,「相位效果器(英语:Phaser。

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滤波电路滤波。。如此循环往复,一直到输出讯号正好是我们所要的讯号为止。 反馈振荡器电路可以根据它们在反馈回路中使用的选频滤波器的类型进行分类: 在一个RC振盪器电路中,该滤波器是一个电阻和电容网络。 RC振荡器主要用于产生较低的频率,例如在音频范围内。常见的RC振荡器电路类型有相移振盪器和文氏电桥。。

例如,混频器会产生谐波,因此会产生不希望出现的频率边带,也称为参考突波(reference spurs),若希望压控振盪器(VCO)产生的是单一频率的讯号,这就会增加设计的复杂性。在滤波器设计需求中,会因为这部份的滤波而降低捕获范围,或是拉长锁定时间。在这些应用中会使用比较复杂的数位鉴相器。

大的磁珠常用在外部的配线上,也有许多各种不同小尺寸的磁珠,可以作为电路板上的元件。铁氧体磁珠是一种电感器,可以形成被动低通滤波器。绕在磁珠上导线的外形、缠绕批圈数及电磁学特性会决定磁珠对於高频信号的阻抗,因此可以衰减高频的EMI(电磁干扰)/RFI(射频干扰)。能量可能会反射回电缆,或是被铁氧体磁芯所吸收,转换为热量散佚。只有在极端情况下会出现明显的发热。。

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传统模拟无线电系统的射频部分、上/下变频、滤波及基频处理全部采用模拟方式,某频段和某种调制方式的通信系统都对应专门的硬件结构;而数码无线电系统的低频部分采用数字电路,但其射频部分和中频部分仍离不开模拟电路。与传统无线电系统相比,软件无线电系统的A/D、D/A变换移到了中频,并尽可能靠近射频。

卫星通信和微波链路等应用 。 分布式元件电路中普遍使用的一种现象是,可以使传输线的长度起到谐振器的作用 。执行此操作的分布式元素组件包括桩 , 耦合线和级联线。由这些组件构成的电路包括滤波器 , 功率分配器,定向耦合器和循环器 。 在1920年代和1930年代研究了分布式单元电路,但直到第二次世界大战将其用于。

滤波器设计中是很重要的一项指標。 造成振铃效应的主要原因是信号的频宽限制(具体而言,不具有高频信号成分)或是信号通过一个低通滤波器;这是在频域上的解释。而在时域上的討论,产生振铃效应的原因则是因为Sinc函数中的涟波, 即为一个完美低通滤波器的脉冲响应(在时域中的形式)。在数学上这叫做吉布斯现象。。

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。RF通常被用来指电子振盪,而不被用在机械振盪上,然而机械射频系统仍然是存在的(如机械滤波器与射频微机电系统(英语:RF MEMS))。 虽然射频在定义上是用来指一种频率,但在日常使用中,常被用来当成无线电的同义词,以利描述无线通讯系统,如射频识別。 在国际电信联盟定义的无线电频率划分当中: 甚低频(VLF):3~30千赫(kHz)。

器也使用白噪声,因为白噪声能够穿过如城市中交通噪声这样的背景噪声并且不会引起反射,所以更加容易引起人们的注意。 在电子音乐中也有白噪声的应用,它被直接或者作为滤波器的输入信号以产生其它类型的噪声信号,尤其是在音频合成中,经常用来重现类似于铙钹这样在频域有很高噪声成分的打击乐器。。

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