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文檔簡介
1、隨著頻譜資源的日益緊張,當前對通信,雷達制導等領域的電子系統(tǒng)的研究已經(jīng)深入到毫米波甚至更高的頻段;另外隨著科學技術的發(fā)展和日益激烈的軍事競爭,需要雷達的性能更加優(yōu)越,而對作為雷達重要組成部分的接收機的性能也提出了更高的要求。性能優(yōu)異的接收機應該具有以下特點:高分辨率,高集成度,高可靠性,以及非常強的抗干擾能力。本論文針對寬帶接收機的特點,對接收機的各關鍵部件的設計進行了理論闡述,并展開了研究工作,為未來的新型接收機的研制提供了實用的接收
2、機技術和實驗數(shù)據(jù)。
針對不同類型,不同體制和不同波段的應用要求,接收機所采用的方案各不相同。本論確定了系統(tǒng)的總體方案,依據(jù)系統(tǒng)的總體指標對各器件做了該指標分配。詳細介紹了濾波器、低噪放、混頻器等電路的設計制作方法,結合各器件的具體指標要求給出了各獨立器件詳細設計過程。
本論文主要完成了 K波段低噪聲接收前端的研究工作,采取了超外差結構進行設計,可以接收工作頻率為20.3-21.7GHz,22.3-23.7GHz,24
3、.3-25.7GHz的射頻信號,首先經(jīng)過低噪聲放大器進行信號的放大,由于系統(tǒng)對噪聲指標要求嚴格,前端的低噪聲放大器必須保證噪聲系數(shù)足夠低,然后經(jīng)過濾波器濾除雜散信號和鏡頻信號,將濾除后的信號經(jīng)過混頻器與本振信號進行下變頻,得到1.3~2.7GHz的中頻信號。
本論文首先介紹了接收機的相關理論,包括接收機常見結構的分析,技術指標的分析;根據(jù)理論分析和設計要求制定了 K波段接收機前端的設計方案;利用仿真軟件對系統(tǒng)方案進行了指標仿真
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