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Fターム[5K060DD06]の内容

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Fターム[5K060DD06]に分類される特許

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【課題】実質的に平坦な振幅と直線的な位相レスポンスを要する広帯域信号を発生する。
【解決手段】信号発生システムは、入力ラジオ周波数(RF)信号を提供するように構成された入力源と、補償フィルタパラメータを決定するように構成された補償フィルタ計算(CFC)ブロックと、ALCループ情報をCFCブロックに提供するように構成された自動レベル制御(ALC)ループとを含むことができる。補償フィルタパラメータがALC情報の少なくとも一部に基づいて決定される。システムは、また、補償フィルタパラメータの少なくとも一部に基づく補償フィルタを入力RF信号に適用するように構成された予歪フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)と、RF出力信号を提供するように構成されたRF出力を含むこともできる。 (もっと読む)


【課題】高温で動作可能な高電子移動度トランジスタを提供する。
【解決手段】バッファ層16と、バッファ層16上のIII−V族層18と、III−V族層18上のソース接点20およびドレイン接点22と、III−V族層18上で、ソース接点20およびドレイン接点22間の再成長ショットキー層10と、成長ショットキー層10上のゲート接点24、を備える装置、および装置を用いたシステムを含む。さらに、装置とシステムの製造方法も含む。 (もっと読む)


【課題】データの系列にかかわらずに送信信号の振幅を一定にすることができる小型かつ低コストの送信装置を提供することを課題とする。
【解決手段】データの信号に応じてパルスを生成するパルス生成部(102)と、前記パルスをフィルタリングするバンドパスフィルタ(103)と、前記データの系列に応じた増幅率で、前記フィルタリングされたパルスを増幅して送信信号として出力する送信アンプ(104)とを有することを特徴とする送信装置が提供される。 (もっと読む)


【課題】無線通信システムにおいて使用できるリモートタイミング同期化技術の装置、システム、及び方法を提供する。
【解決手段】無線通信システムのタイミング取得工程において使用される動作周波数範囲内のトーン周波数のセットを生成する方法は、システム周波数分解能を選択し、無線通信システムの周波数分解能に対しての、及び動作周波数範囲内の互いに素となる整数である周波音のセットを生成することを含む。 (もっと読む)


【課題】変調信号への影響を従来よりも少なくし、変調の状態の変化にかかわらずローカルリークを除去することができる発信装置を提供する。
【解決手段】第1、第2のデータを生成する信号発生器13と、第1のローカル信号と該第1のローカル信号と逆相の関係にある第2のローカル信号を発生するローカル発振手段10と、前記第1データと前記第1のローカル信号から変調波を発生する第1の変調器1と、前記第2データと前記第2のローカル信号から変調波を発生する第2の変調器2と、前記第1の変調器1と前記第2の変調器2で発生した変調波を合成する合成器3とを備えている。 (もっと読む)


【課題】長期信頼性が高くしかも小型化可能なレーダ装置用送信モジュールを提供すること。
【解決手段】本発明の一例のレーダ装置用送信モジュールは、送信信号を送出する素子アンテナに接続される送信系増幅器と、この送信系増幅器のバイアス供給端子に駆動パルスを供給する半導体スイッチと、この半導体スイッチの制御端子に接続され、所定の幅の短パルスを入力される短パルス制御部と、この短パルス制御部に並列に接続され、前記短パルスより長い幅を有する長パルスを入力される長パルス制御部と、前記半導体スイッチの入力端子に接続される小容量のコンデンサバンクと、を備え、前記半導体スイッチの入力端子には、前記コンデンサバンクより容量の大きいコンデンサバンクを内蔵する電源モジュールに接続されることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】パルス増幅動作時間の近傍において不要な信号の送出を制限できる化合物半導体デバイスを使用した電力増幅器を提供する。
【解決手段】電力増幅器100は、電力増幅する高周波増幅素子11への電源を電源制御トランジスタ21が遮断する。放電用トランジスタ31は、電源制御トランジスタ21による電源遮断に同期して電源制御トランジスタ21及び高周波増幅素子11に残留する電荷を放電する。 (もっと読む)


【課題】個々の高周波増幅素子の特性のバラツキを吸収して、高周波増幅素子のアイドル電流を揃える調整方法を提供する。
【解決手段】電源制御トランジスタ21及び高周波増幅素子11が備える静電容量が充電される。その静電容量に充電された電荷が放電されるときの静電容量の端子電圧が、放電開始から予め定められた所定の時間における該端子電圧の値を検出する。バイアス電圧発生部30は、検出された静電容量の端子電圧が、予め定められた所定の電圧範囲内となる増幅部10における高周波増幅素子11のアイドル電流値が設定される。 (もっと読む)


【課題】送信増幅部の破損を低減して送受信装置のコストダウンと信頼性の向上を図ることができる送受信機を提供する。
【解決手段】この送受信機100は、送信信号(f1)を増幅する送信増幅部1と、送信増幅部1により増幅された送信信号(f1)を電波として放射すると共に、受信電波を受信信号(f2)として受信するアンテナ3と、アンテナ3から送信する送信信号(f1)と受信した受信信号(f2)を分離する送受分離用サーキュレータ2と、送受分離用サーキュレータ2により分離された受信信号(f2)に含まれる不要帯域信号を除去する帯域除去フィルタ6と、帯域除去フィルタ6を通過した受信信号(f2)を増幅する受信増幅部7と、帯域除去フィルタ6から反射された不要信号(fx)を反射波吸収用終端器5に伝送する反射防止用サーキュレータ(アイソレータ)4と、を備えて構成されている。 (もっと読む)


【課題】メモリの容量の合計を縮小して、サイズを小型化するとともに、コストダウンを実現することができる周波数ホッピング送信機を提供する。
【解決手段】周波数ホッピングされた変調データを送信する周波数ホッピング送信機であって、変調前の送信データをデジタル信号として生成する送信データ生成回路1と、送信するデータを周波数ホッピングさせるためのホッピングパターンをデジタル信号として生成するホッピングパターン生成回路2と、送信データとホッピングパターンとを合成し、合成データとして出力する合成回路3と、合成データに基づいて、周波数ホッピングされた変調データを出力するデジタルシンセサイザとを備え、デジタルシンセサイザは、合成データと、送信データを変調してホッピングパターンで周波数ホッピングさせたデータとの対応関係が記憶されたメモリ44を含むものである。 (もっと読む)


【課題】偶高調波ミクサを用いた直交変調器において、良好な変調精度を得る。
【解決手段】偶高調波ミクサ5,6を用いた直交変調器に対して、第1のインピーダンス変成手段である1/4波長線路(@RF周波数)13と、第2のインピーダンス変成手段である、抵抗10、1/4波長線路(@LO周波数)11、グラウンド12を付加し、抵抗10の値を同相分配器4の入力インピーダンスと同一の値に設定することにより、RF周波数における同相分配器4前段のインピーダンスマッチングが可能となり、低域通過フィルタ(π型)3を使用しながら、且つ、2つの偶高調波ミクサ5,6間のアイソレーションを確保することができ、その結果として良好な変調精度を得ることができる。 (もっと読む)


【課題】トリガ信号を調整してベースバンドのインパルスを波形整形し、これをアップコンバートすることで、特定の周波数のスペクトルを低減した広帯域インパルスを生成する広帯域インパルス生成装置を提供する。
【解決手段】 広帯域インパルス生成装置100では、他の無線システムと干渉する周波数fnが与えられると、演算部110において上り・立下り時間Trを次式
Tr=1/|fn−f0|
で算出してトリガ信号10を生成することにより、周波数fnのスペクトルを低減させたヌル周波数を有する広帯域インパルス40を生成することができる。 (もっと読む)


【課題】 容易かつ高精度に、任意のインピーダンスのずれを調整することができる整合回路、この整合回路を備える送信器、受信器、送受信器およびレーダ装置を提供する。
【解決手段】 第1方向Xに延びる第1伝送線路6には、第1分岐部位17から第2方向一方Y1に延びる第2伝送線路7と、第2分岐部位18から第2方向他方Y2に延びる第3伝送線路8とが設けられる。第2および第3伝送線路7,8には、電圧を印加することによって反射する電磁波の位相を調整可能な第1および第2移相回路11,12がそれぞれ接続される。 (もっと読む)


【課題】電力増幅から出力されるマイクロ波パルスの占有周波数帯域幅を所望の範囲まで狭くすることができるバイアス電圧生成回路を提供する。
【解決手段】入力されたマイクロ波パルスを電力増幅する電力増幅器11に供給するバイアス電圧を生成するバイアス電圧生成回路12であって、入力された制御信号に基づき駆動信号を生成する駆動回路21と、駆動回路で生成された駆動信号が所定電圧以下にならないようにクランプするクランプ回路22と、クランプ回路によってクランプされた信号の立ち上がり時間および立ち下がり時間を制御して波形整形する時定数回路23と、時定数回路によって波形整形された信号に応じて、電圧源から供給される電圧を制御し、バイアス電圧として電力増幅器に供給するトランジスタ24とを備える。 (もっと読む)


【課題】小形で、良好な位相制御が可能であって、かつ平面回路基板への表面実装に適した誘電体導波路デバイスならびにこれを備える高周波送信器、高周波受信器、高周波送受信器およびレーダ装置を提供すること。
【解決手段】非放射性誘電体線路2の延在方向Xの両側に平面線路3が接続され、非放射性誘電体線路2と平面線路3とに実装誘電体部41が設けられ、平面線路3の第1ストリップ導体部11重ねて実装誘電体部41上に第2ストリップ導体部42が設けられる。平面回路3の第1接地導体部13aには、第1および第2ストリップ導体部13,42の間に貫通孔49が形成される。第2ストリップ導体部42を平面回路基板に対向させて実装することができ、表面実装に適した誘電体導波路デバイスとなる。第1および第2電極4aに電界を印加することによって、非放射性誘電体線路2の誘電体線路6の誘電率を変化させて位相を制御することができる。 (もっと読む)


インターフェースモジュール(230)の送信パワーを制御する方法(600)が提供される。この方法は、パワーコード生成手段(240)にて、送信パワーコードを生成する段階(610);インターフェースモジュールにて、送信パワーコードを受信する段階(620);インターフェースモジュールにて、制御信号を受信する段階(650);及びインターフェースモジュール内の送信回路(410)にて、制御信号及び送信パワーコードに基づいて送信信号を生成する段階(660)を有する。この方法においては、送信信号のパワーレベルは送信パワーコードによって制御され、且つ送信回路及びパワーコード生成手段は別々の回路要素上に形成されている。
(もっと読む)


【課題】変調信号への影響を従来よりも少なくし、変調の状態の変化にかかわらずローカルリークを除去することができる発信装置を提供すること。
【解決手段】第1、第2のデータを生成する信号発生器13と、第1のローカル信号と該第1のローカル信号と逆相の関係にある第2のローカル信号を発生するローカル発振手段10と、前記第1データと前記第1のローカル信号から変調波を発生する第1の変調器1と、前記第2データと前記第2のローカル信号から変調波を発生する第2の変調器2と、前記第1の変調器1と前記第2の変調器2で発生した変調波を合成する合成器3とを備えている。 (もっと読む)


スイッチングモード回路50と共に使用する負荷回路40である。本発明の負荷回路40はスイッチングモード回路50の出力に結合されている直列の誘導性−容量性ネットワーク32、34と、スイッチングモード回路50の出力に結合されているキャパシタンスを提供するための回路42を含んでいる。例示的な実施形態では、キャパシタンスを提供するための回路42はスイッチングモード回路50中の固有のキャパシタンスを補償するように構成されている1以上の集中定数キャパシタを含んでいる。負荷回路40はスイッチングモード回路の出力に結合されているシャントインダクタンスを含むこともできる。例示的な実施形態では、負荷回路40はE級の負荷を2段のE級の高電力増幅器100に提供するように構成されている。増幅器100は駆動装置段102、本発明のE級段間整合ネットワーク(ISMN)104、優秀な負荷回路40を使用する高電力段106を含んでいる。 (もっと読む)


【課題】温度が変化した場合であっても、スプリアスを十分に抑圧できる送信装置を提供する。
【解決手段】入力された送信種信号を増幅してアンテナ素子に送る送信モジュールが複数配列されたアクティブアレイアンテナ3と、アクティブアレイアンテナ3に含まれる複数の送信モジュールの近傍に配置された温度センサ34と、温度センサ34で検出された温度に応じて送信種信号の時間波形の窓関数の形状を選定する窓関数選定部4aと、窓関数選定部4aで選定された窓関数に従って送信種信号を生成する信号生成器1とを備えている。 (もっと読む)


【課題】安定したパルス波形発生特性を有し、量産性に優れたパルスを用いて小型かつ安価な送信装置、受信装置および通信システムを提供する。
【解決手段】送信装置では、連続パルス発生部が発生し、変調部で変調した後、周波数変換部で中心周波数24GHzに変換した単一パルス幅1nsで2つのパルスを連続させた連続パルスコサイン波形信号1201(本発明波形信号)は、単一パルスコサイン波形信号1202(従来波形信号)と同様に24GHzのコサイン波形信号を構成する。従来波形信号の周波数スペクトラムが帯域約2GHzに対し、本発明波形信号のそれは帯域約0.5GHzと1/4に狭くできる。また、スペクトラム中の最大値から10dB以内となる帯域も従来波形信号は、1.6GHzであるのに対し、本発明波形信号は、1.2GHzであり、使用する帯域を狭められる。受信装置はこのパルス信号を受信する。 (もっと読む)


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