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文檔簡介
1、當今社會是以信息技術為主導的,通信技術的發(fā)展為信息社會提供技術基礎。但是隨著通信技術的飛速發(fā)展,微波頻段的頻譜資源變得日益緊張,而毫米波頻段具有豐厚的頻譜資源。毫米波通信系統(tǒng)也具有傳輸帶寬寬,數(shù)據(jù)容量大的特點。近年來成為了各國研究的熱點。本文討論Ka頻段毫米波通信射頻前端系統(tǒng),設計并實現(xiàn)了可重構中頻子系統(tǒng)。本套射頻系統(tǒng)在中頻控制模塊的控制下,可以完成FDD和TDD兩種通信制式切換或同時工作,各條信號鏈路的開關與切換,增益控制,不同信道帶
2、寬切換,鏈路功率檢測的功能。
本文首先介紹幾種常用的收發(fā)機結構,然后根據(jù)本系統(tǒng)特點選擇兩級變頻的超外差結構。根據(jù)中頻子系統(tǒng)要完成的指標和功能,設計模擬射頻鏈路和數(shù)字控制電路總體架構。之后進行各具體功能模塊電路設計,芯片選型,原理圖電路設計,PCB電路板及腔體的加工,各鏈路性能驗證。最后給出中頻子系統(tǒng)各收發(fā)鏈路性能測試結果。并最終給出整個射頻前端模塊的測試結果,驗證了中頻子系統(tǒng)能夠確保前端模塊正常工作,達到要求的各項系統(tǒng)指標。<
3、br> 可調濾波器作為可重構系統(tǒng)的重要部分,工程上比較成熟的就是開關切換方案。本文對微帶帶寬可調濾波器進行了一定的探索工作。在系統(tǒng)的兩個中頻頻點,140MHz和1.25GHz分別設計并實現(xiàn)了微帶可調濾波器。基于變容二極管和微帶結構的可調濾波器具有調諧速度快,插損小,成本低的特點。通過奇偶模分析可調多模諧振器的諧振器結構和理論推導諧振器的零極點位置來設計滿足要求的帶寬可調濾波器。整個微帶帶寬可調濾波器設計過程具有一定的創(chuàng)新性,為今后系統(tǒng)
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