接收函范文
接收函范文(精选14篇)
接收函 第1篇
篇一:用人单位档案接收函
档案接收函
莱州市人才交流中心: ____
_ ______同志已被我公司聘用,同意其人事档案关系调入我公司,请协助办理。我公司存档编号:
其原存档单位名称:
有限公司
年 月 日
档案接收函
莱州市人才交流中心: ____
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其原存档单位名称:
有限公司
年 月 日
档案接收函
莱州市人才交流中心: ____
_ ______同志已被我公司聘用,同意其人事档案关系调入我公司,请协助办理。我公司存档编号:
其原存档单位名称:
有限公司
年 月 日 篇二:用人单位档案接收函和调出函
篇三:毕业生调档函格式
毕业生调档函格式
〖文字大小:大 中 小〗 〖打印文章〗_______大学研究生院:
_______同学是我校_______届本科毕业生,由于该同学档案尚在整理中,需等到__月份该生离校时将档案寄往贵单位。该生成绩合格,没有欠费,能够按时毕业,特此证明。(单位盖章)
年 月 日
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调档函格式及范文
________:
因工作需要,商调贵处___(档案号:___)等___名同志到我公司工作,如蒙应允,请将其人事档案转递至我部,待研究后函告。
多谢合作
___公司人事部(公章)
年 月 日
·接收函怎么写 ·户口接收函 ·档案接收函 ·调档函怎么写 ·函的格式 ·催款函格式范文 ·委托函格式范文 ·确认函格式范文 ·承诺函 ·派遣函 篇五:毕业生调档函格式
毕业生调档函格式
_______大学研究生院:
_______同学是我校_______届本科毕业生,由于该同学档案尚在整理中,需等到__月份该生离校时将档案寄往贵单位。该生成绩合格,没有欠费,能够按时毕业,特此证明。
接收函 第2篇
社区学院反向转学是美国高等教育中正在兴起的焦点问题之一,是指学生不遵循传统的从社区学院转入四年制大学的转学模式,而是与之相反,从四年制大学转学至社区学院。本文是小编为大家整理的转学接收函模板,仅供参考。
转学接收函模板篇一:
学校:
你校_________年级()班学生_________身份证号为:_________ 于_________ 年_________ 月 _________ 日因 随父母工作,要求转入我市_________镇_________小学 学校学习,经研究,同意转入。请办理有关转学手续。
此致
敬礼!
本校校长签字:
20xx年x月x日
转学接收函模板篇二:
学校:_________中学
贵校学生 _________,性别:_________ 身份证号: ____________因父母返乡就业,向我校提出转学申请,经研究决定,同意
该生入我校八年级 班就读。
特此证明
接收学校:
经 办 人:
20xx年x月x日
转学接收函模板篇三:
_______老师:
经校委会研究决定,接收__________同学到你班就读,请你给予办理报到相关手续及暂代收费用事宜为感!
教务处
接收机测试方法如何评估接收机 第3篇
评估一台无线电接收机,通常需要有一套评价准则。在本文中,重点介绍一些针对特定调制模式的符合常规测量标准的测试方法。例如,当载波幅度被调制达60%时可以用AM测试方法,而不是用FM调制测试方法,也有些测试方法适用所有三种类型的调制模式(AM/FM和SSB)。
对于一台接收机质量的评价,存在一些不同的测试过程及标准参数值。所有这些接收机测量方法,通常是从RF输入测试信号,测量AF音频输出信号,以得到AF音频输出与RF信号输入的关系。
两类测试方法
●单信号源测试方法,接收机输入一个RF信号。
●双信号源测试方法,接收机输入两个RF信号。
下面一些例子的测试过程是遵循FTC (德国政府标准)或CEPT图1显示了测试环境的基本设置,建议(欧洲电联会议建议),美国标准也是遵循这些规范。
一台无线电接收机的性能指标,通常是以灵敏度和选择性作为参考,但接收机的实际工作环境很复杂,并不是这两个指标好,就代表接收机的性能好。作者Ulrich L.Rohde博士根据他的实际经验,提出一些特别的测试方法,这些方法很简单,比较接近接收机的实际工作环境,能更加精确地对无线电接收机进行评估。
RT指收发信机,接收机测试时,信号发生器或一个通过混合耦合器连接的信号发生器连接到接收机天线输入端,音频表需连接到接收机的输出端,最好是连接到接收机的线路输出端。
注:在大多数情况下,“接收机的灵敏度”是用于评定接收机的标准指标参数。参数的基本定义是:调制的S/N信噪比,非调制的RF信号(FTZ),或所谓的信纳SINAD方法(CEPT);参见图5和6。
单一信号源测试方法
1. 测量接收机噪声
在接收机天线输入端接入未经调制的RF信号,并对接收机的AF输出进行电压测量,输入电平必须足够大,达到接收机RF的工作极限(约10μV的EMF),见图2。
信号发生器一定要关掉调频或调幅的调制功能。
调整RF电平
从约1μV EMF (-113dBm)直到约10mV EMF,AF电平不再下降(RF极限),音频表显示的电平就是接收机的噪声水平。这种测量方法可测出接收机的最大S/N信噪比或静噪水平。
EMF (电动势)是指信号发生器没有接上终端器的开路电动势,当信号发生器接上50Ω终端器时,所产生的电压将是EMF/2。
图1显示了一个简单的测试环境设置,包括一台具有调制功能的RF信号发生器和一台AF信号分析仪。信号发生器需要覆盖必要的频率范围,必须能够非常线性地对的AM和FM信号进行调制。信号发生器也需要很低的相位噪声水平和很高的频率稳定度。一般的无线电通讯测试单位的信号发生器通常不具备足够低的相位噪声,但他们可以处理所有的调制需求及音频分析。有些测试项目需要两套不同的低噪声信号发生器。
图2显示的是AF信号与RF输入信号的关系,从约0.1μV开始,不同的输入电压会导致不同的S/N信噪比值。这里显示的是典型值40dB,但对于高保真FM接收机,最大的S/N信噪比可高达90dB,这就需要一个非常低的相位噪声的振荡器。
2. 测量S/N信噪比(FTZ)
所测量的信号电平的FM或AM的S/N信噪比值:
所测信号电平值:VAF (1kHz:2.8kHz偏差)
设置AF频率为1kHz,频率偏差调整到2.8kHz,对于AM设置为60%调制度,调整RF电平衰减器(最大约10mV EMF),音频表显示的是S/N信噪比和信号电平。
如果S/N信噪比测定的是设定偏差(峰值)对残留偏差(RMS值)的比值,则需转换成RMS值(实测值/或将测定值降低3dB。
在AM的情况下,信号发生器需调到60%的调制度,输入信号为10dB的S/N信噪比时,信号发生器的调制关闭。AM的测量通常采用是3~6kHz的带宽。AF噪声电平的测量:VAF (非调制)
关闭信号发生器的频率调制,阅读AF表的噪声电平:VAF (非调制),测量噪声的RMS值。
在图2中,所测的AF信号和AF噪声显示信号发生器的输入的信号与接收机输出对应的EMF关系。
对SSB单边带的测量,接收机必须设置成SSB或CW的接收模式。SSB接收机应调整到测量频率,并调整1kHz的拍频,这同样适用于CW模式。SSB的带宽通常是2.2~3.1kHz,取决于实际应用。对于CW,带宽设置到500Hz或250Hz,这取决于接收机的滤波器。对于FM的带宽取决于调制指数,在m=1,25kHz信道间隔情况下,带宽一般为10kHz,这样可识别女高音的声音。
虽然常规测试是1kHz,但建议测试接收机的频率响应时,可选择多点的频率进行测试,通常为300Hz~3kHz或更高。
3. 测量信纳比SINAD (CEPT)
根据上述第2点,对接收机的信噪比测量,实际上是以AF音频信号输出质量进行评估,在实践中的,评估接收机的质量需要加上AF音频的失真因素。因此,根据CEPT建议,接收机测量方法将失真度与噪声相加则有信纳比为:
其中,
S=信号
N=噪声
D=失真
SINAD为比率(信号+噪声+失真)/(噪声+失真)。对比(FTZ)的S/N信噪比测量方法,信号发生器总是处于调制状态而不会不断交替变换调制和非调制模式。
信纳的比值(S+N+D)/(N+D)进行评估。设置为根据,以CEPT标准调制测试,FAF=1kHz,f偏差=60%off最大偏差
这就是:
例如,f最大偏差=4kHz调整偏差至2.4kHz测量AF音频的电压:在SINAD模式下测量,从电表读出SINAD值,最重要的几个SINAD值:6dB=50%,12dB=25%,20dB=10%。
如果没有1kHz的信号或信号电平过高,SINAD的比率评估电路的动态范围可能会比较大(类似的条件也适用于测量失真因素)。
4. S/N模式接收机的灵敏度测量(FTZ).
按第2项的规定,减小RF信号发生器的输出电平直到S/N信噪比为20dB;通常调制频率为1kHz;频偏为2.8kHz,对于SSB,S/N信噪比10dB。
测量AF信号电平:VAF(1kHz,非调制,2.8kHz偏差)
关闭信号发生器的频率调制:降低RF电平直到噪声水平20dB以下,低于AF信号电平。当再次打开频率调制,AF音频电平应增大超过20dB。如果不是这种情况,改变RF电平,直到S/N信噪比为20dB。
接收机的灵敏度显示在V EMF或dBm的表头,实际数值将在μV的范围内,详情请参阅图2。
同样的方法也适用于AM (60%调制)和SSB/CW (非调制)。
5. SINAD模式测量接收机的灵敏
调整(CEPT)测试的调制为一般状态,例如fAF=1kHz,2.4kHz频差。
调整信号发生器的衰减器,使RF电平信号到SINAD值20dB,接收机的灵敏度(20dB)显示在V EMF或dBm表头上。
注:在许多情况下,灵敏度测量值的S/N或SINAD的模式略有不同,然而,SINAD的测量是更简单,更可靠,更方便。
6. 静噪功能测量
静噪功能测量(见图3)。当静噪功能打开时,如果RF信号电平下降到低于某一阈值时,AF音频信道会自动关闭,因此,低于这个值的噪声是听不到。
测量方法:
①打开AF音频电压表
下限的静噪反应的测定:逐步降低RF电平(约从10μV开始),S/N减小,直到进入静噪状态。
②AF音频电压为0V
上限的静噪反应的测定:从大约为-145dBm起,增加RF信号发生器的电平,直到AF音频自动打开:
a.观测RF输入信号的值;
b.静噪回差显现在两个噪声反应曲线的交点;
c.类似的情况也适用于SINAD模式的静噪测量;
d.静噪现象也可以被扬声器监察到。
7. 接收机RF带宽的测量
接收机RF带宽的评价有助于测量以AF音频为基准的S/N或用SINAD方法所测得的“接收机灵敏度”。调整信号发生器准确地对应接收的频率,切换到正常的调制测试模式(AM或FM),调至20dB灵敏度(SINAD或S/N),并读取相应的EMF,然后增加6dB的EMF。
逐步提高信号发生器的频率,直到灵敏度的值降到20dB (SINAD或S/N),得到新的频率:f1。
重复相同的步骤得到f2 (降低频率),f1和f2之频率差就是接收机的6dB带宽,接收的频率在6dB带宽的中间,如果不呈现这种情况,接收机输入部分需要重新调整。
这种测试方法只适用有选择性输入的接收机,而不适用于宽带接收机。如图4所示。
8. 测量接收机的限幅特性(CEPT)
该测量方法用来检测FM接收机的RF限幅特性,测试的调制参数为常规状态(例如,fAF=1kHz,2.4kHz偏差),对于AM的检测,设置信号发生器60%调制,SSB不需要调制。接收机的输出幅度不会有限制,但AGC会保持恒定的AF输出电压。
调整信号发生器至接收的频率。
RF电平调整为2μV EMF,读取接收机的AF音频输出电平得到相应的dB值,100dB的RF电平(简称为1μV的EMF),AF电平应不超过3dB。如图5所示。
9. 伪信号响应测量(FTZ)
对于FM,输入非调制RF载波,测量信道最小频率间隔的0.8x位置,与非调制的RF载波至少应有70dB的衰减,如图6所7示。
测量:调整信号发生器至接收的频率。
调节VFR1的RF电平值,达S/N信噪比为20dB。
关闭调制,核查AF的电平值VAF1。
增大EMF达到VRF2=VRF1+70dB;增大或减少信号发生器的频率,同时
要求:VAF2>VAF1频率大于或小于0.8x信道间隔。注:连同其他测试方法,仍然处在调制状态。
读取表头上的AF电平VAF2。
1 0. 测量中频抑制
设在接收机输入,给出了一个20dB S/NI信噪比的RF电平,然后关闭内部调制,测量AF输出电平,调整信号发生器至接收机的中频(例如10.7kHz),再增大RF电平,直到相当于的原AF输出电平。这两个RF电平之间的差异就是中频抑制值dB。如图7所示。
双-信号源测试方法
双信号源测试方法是用来测试接收机对干扰信号的反应。根据CEPT对双信号源测试方法的要求,需要非常高纯度频谱的RF信号,特别是对干扰信号源的要求。对于FM,其测量方法是基于对AF的评估,也适用互调测试及AGC电平的测量。
阻塞和邻道选择性的测量
1Hz的测试带宽时,对于S/N>140dB的20kHz载波,相邻信道选择性指标应>80dB。
在离载波1MHz阻塞测量(>90dB)时,S/N需要≥150dB (1Hz的测试带宽)。
这意味着L=-150dBc/Hz,1MHz时载波截止见图8。
在双音测量的情况下,两个信号源都需要非常稳定。注:对于所有的测量都必需完全的匹配,也就是说,接收机和RF信号源都是50Ω的终端阻抗,图1 0 显示的是通过T型接口的连接。
当确定了接收机的输入EMF,T型接口的衰减必须予以考虑!也可以使用低IMD混合耦合器。
①阻塞测量(CEPT)
阻塞测量是用来测试在离接收频率不远(10kHz~1MHz)存在强干扰信号时接收机的特性。
调整信号发生器至接收频率,设定RF电平为2μV EMF,使用标准调制方式测试,把未调制的干扰信号调整到接收频率或高或低10kHz~1MHz的频点。
增加干扰信号的RF电平直到SINAD模式敏感度加入CCITT过滤器时,减少到14dB (或AF电平下降3dB)。
应>90dB,图11所示。
②动态相邻信道选择性测量(CEPT,FM测试)
与阻塞测量方法相似,测试当存在一个强大的相邻信道干扰信号时接收机的特性。
设接收机输入电压VRF1为20dB灵敏度(SINAD),同时加入一个CCITT滤波器。
干扰信号调至测试信道的上或下的相邻频率,调整干扰调制(fAF=400Hz,2.4kHz偏差),增加RF电平,直至SINAD值VRF2从20dB降到14dB。
注:RF电平的比例,一台很好的接收机VRF2:VRF1的比率应该>70dB。
③信道间调制的测量(CEPT,FM测试)
这种测量方法类似交叉调制测量,通常用来测量AM接收机,检查两个相邻频道的干扰信号,在接收机输入端混合模拟“设想”的信号。
设接收机输入电平VRF1为20dB灵敏度(SINAD)。
然后,参考信号(标准调制测试)调至接收频率的第二频道,干扰发生器(未调制)调整到接收频率的第一频道。
在接收机输入端,VRF2两个信号的电平应相等:增加VRF2直到20dB的SINAD值,反复测量接收机的AF输出。
注:VRF2:VRF1两个电平的比率>70dB说明接收机的性能很好。这种测量方法需在4~8倍的信道之间重复多次。如图13所示。
注:对于信道间调制测量,在测量的时候必须保证两个信号发生器的输出端不产生互调杂波。信号发生器的输出端和T-插头约有30~40dB的衰减。然而,只需要一个输出电平+10dBm就足够。
④杂散信号反应抑制的测量
杂散信号反应抑制表现接收到的信号电平比设想信号高于70dB的干扰信号的影响(CEPT测量)。
调整信号发生器至接收频率;正常调制测试及RF输出电平VRF1为20dB SINAD灵敏度。调制干扰信号(400Hz;60%偏差的干扰信号)VRF2的电平为70dB以上的理想信号电平,干扰信号的频率是不断变化的;此时,SINAD值不低于14dB,如果SINAD值低于14dB,表明接收机有杂散信号反应。图13所示。
⑤双信号互调
对于AM和CW/SSB接收机,一个重要的特性是双信号动态范围,而动态范围的组成是:
这公式可以解析截取点的测量。
例如:当输入=2-10dBm,IMD呈现是-90dBm。
图15显示了一个双平衡混频器测试响应实例。
从图15我们可以看到,输入截点(IP3(IN))计算公式如下:
同样,输出截取点计算为:
假设混频器在交替工作,8dB增益(+8dB损失)和IMD产生在-60 dBm,我们现在计算:
和
现在IP3(Out)>IP3(In)
可以看出,这种测量方法使用两台信号发生器,他们可以设置在两个接近的频率如14.250MHz和14.300MHz,IMD产生的频率是14.200MHz和14.350MHz。对于信号发生器电平-10dBm,当IP3=30dBm时,他们必须处于-90dBm。需要一组信号发生器可提供+20dBm或多个经过混合耦合器后输出的电平,每一个信号源设置为-10dBm。当信号发生器提供+20dBm时,只有13dBm输出(3dB的损失在混合耦合器),内置衰减器为27dB衰减。由于两个信号发生器存在27dB的衰减,两衰减器之间的为54dB。如果信号发生器不支持那么大的功率,可使用1W的A类放大器。需要确保3dB混合耦合器不会使信号发生器产生互相串扰与失真。
双信号源测量基于RF电平,被测设备需要一个AGC显示表或AGC/DC输出,适合所有调幅类接收机,包括AM,SSB和CW。IMD产生准确的电平-100dBm (-10-90=-100),可以参照信号-100dBm的单信号源测量与校准。
许多测量是在MDS (最低可探测信号)电平完成和使用的3dB以上的噪声调变MDS。不幸的是,这并不完全适合于接收机的非线性状况,如接收的多级系统,IMD产品的3dB/dB的规则就无效。这需要更好地描述输入电平和IMD产生的信号,而不是只看一个截点。两个不同载波之间偏移关系所产生的失真使得问题复杂化,如CW和SSB的窄带应用,偏移量可能为约3~4倍的带宽。对于一个2.4kHz带宽实例,建议的频率分隔为7~10kHz。对于FM应用,Δ应相隔2通道,不同信道的调频测量如上所示。不幸的是,大多数中等性能接收机只有一个15kHz带宽或更宽带宽的滤波器。因此,需要测试评估第二级混频器。经常看到在一些标准测试中信号发生器之间使用30~50kHz频率间隔,因而没有真实反映出接收机的双音特性。事实上,这些测量应从2kHz偏移(CW)到50kHz (FM),得到结果是一组互调失真(IMD)的曲线。
两个信号的和与差会产生二次谐波IMD。其值绝对高于70dB,超过90~100dBm作为二阶谐波的截点。
例:一台信号发生器调整为6MHz,一台为8.2MHz信号,伪信号将出现在14.2MHz。三阶谐波的测量评价值由下面公式算出,
噪声系数
噪声系数或噪声数据=10Log (F),这里不是指系统的灵敏度,而是接收机信号噪声比的术语。该数字是两个信号值之间的比率,与系统或接收机的带宽没有关系。噪声系数的定义:
线性系统的输出的噪声是kTBn。
T=工作温度290K,在室温下。B= 有效噪声带宽Hz这个方程可以重写为:
当Vn=RMS开放的噪声电压,R= 导体的电阻。S/N的完整计算公式为:
对于S/N=1,F=1。
一旦S/N是已知的,我们可以解决方程的F。
例如:我们测得一个单边带接收机的S/N比为10dB (3.16为0.3μV,0.6μV EMF),本底噪声约为0.1μV,0dB S/N时。这意味着:
噪声系数测试仪会显示功率每增加3dB时噪声系数,记住,噪声系数以dB表示。
总动态范围
动态范围难以测量,但仍需要在这里提及。当提及滤波器边缘特性时,我们通常指的是3dB带宽,6dB带宽,60dB带宽至到截止。最终截止参数取决于串扰过滤器。对于数字滤波器,就取决于滤波器的实现。由于振荡器的噪声,“动态”的带宽与静态的带宽不同。为了更好地解释,这里有两个例子。
接收函 第4篇
进修接收函 第5篇
本院同意接受
在进修学习。进修时间为
****年**月**日到
****年**月**日。进修期间该同志必须严格遵守我院进修管理相关规定,认真履行请销假制度,积极参加单位组织的政治学习与学术活动,认真完成实习任务!
特此证明!
医院负责人签字:
改派接收函 第6篇
经审核,我单位同意接收____________学院20xx届毕业生____________档案关系,请贵处协助办理档案改派手续。(地址:____________。邮编:____________)
谢谢
胜利石油管理局劳动就业服务中心
改派接收函 第7篇
协助办理相关手续。
(正文内容勿与所提供两个模板信息完全一致!) 单位名称:
单位盖章:
单位联系人:
联系方式:
位同意接收函 第8篇
现我单位同意接收实习律师 (男,汉族,出生日期: ,身份证号码: )到我单位从事律师工作,请协助办理法律职业资格档案迁入事宜(法律职业资格证书编号:)。特此函告。
申请单号:
单位同意接收函 第9篇
经研究,我单位同意接收贵院 专业 级学生 来我单位毕业实习,时间自 年 月 日 至 年 月 日。我单位保证按照学校实习计划和要求进行学生实习工作,负责学生在实习期间的安全和管理工作。
接收单位联系人: (公章)
录用接收函 第10篇
贵校XXX届________________学院___________学历________________专业毕业生________________被我单位录用接收。特此证明。
用人单位全称(盖章):
毕业生签名:
年 月 日
录用接收函 第11篇
经我单位研究决定,拟录用贵校20_届毕业生____(身份证号:_________),待毕业生取得毕业资格并经我单位考核合格、双方双向选择后签订劳动合同。 单位地区(省、市、区县):
具体地址:______
联系电话:______ 经办人:______
用人单位全称(签章):___________
英文接收函 第12篇
June.17.2012
AUSTIN FOOD CORP.
11937 WOODRUFF AVE.,DOWNEY CA 90241
Dear Mr Blake,
We confirm your letter and the enclosed samples and pricelist of June 15th .We
are grateful with your quickly reply.
We find the price and quality satisfactory,so we confirm our acceptance of your
quotation if you can guarantee the following conditions:
1.delivery on or before July.10.2012.
2.transshipment and partial shipment will not be allowed.
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carton.
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faxing copy of B/L.
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beginning of the pleasant business relations between us.
The validity of our order is refer to your faxing copy of B/L reach us before July
12.2012.
Yours truly,
TANHOME IMPORT AND EXPORT CORP.
A720 NEW WORLD APARTMENTS 24,JIEFANG RD.
Enclosed order of Tapioca Chips:
Art.No. Quantity Unit price Amount
CIF Dalian
QT011 200MTS @USD120/MT USD 24,000
QT012 300MTS @USD150/MT USD 45,000
户口接收函格式 第13篇
本公司接收湖北工业大学XXX级xxx同学到我单位实习。实习期满后在双向选择 的基础上可接收为正式员工,户口随即转入。
接收单位名称 (接收单位公章)
户口接收函格式 第14篇
兹有贵校 专业 班学生 ,于 年 月至 年 月在贵校就读,现已毕业。经研究我 单位同意接收,请给予办理派遣手续为盼!
XXX
接收函范文
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