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1、由于頻譜資源的日益緊張,當(dāng)前對(duì)通信、雷達(dá)制導(dǎo)、電子對(duì)抗以及遙感遙測(cè)等領(lǐng)域電子系統(tǒng)的研究已經(jīng)深入至毫米波甚至更高的頻段。而且,隨著科技的進(jìn)步,人們對(duì)毫米波系統(tǒng)的性能要求愈來愈高。就毫米波通信系統(tǒng)而言,為了得到較高的通信質(zhì)量,一般要求系統(tǒng)的本振頻率源具有極高的頻率穩(wěn)定度和頻譜純度。另外,在某些特定的環(huán)境中,還要求系統(tǒng)能做到小型化。本課題即是基于這個(gè)方向,研制出了一種用于衛(wèi)星通信的低相位噪聲,低雜散毫米波收發(fā)前端系統(tǒng)。 對(duì)于毫米波頻段
2、的接收、發(fā)射系統(tǒng),本振頻率源始終是系統(tǒng)中的技術(shù)難點(diǎn)之一,它對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能好壞具有直接的影響,所以一般采用頻率合成技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。對(duì)直接式頻率合成方法,由于輸出的諧波和寄生頻率分量難以抑制而較少采用;廣泛采用的直接數(shù)字式頻率合成方法,卻面臨輸出頻率上限難以提高和輸出雜散的難以抑制兩個(gè)難題。因此,對(duì)于微波、毫米波頻段的頻率合成器主要還是采用間接鎖相合成的方法,并基于專用集成芯片來設(shè)計(jì)。 本文根據(jù)課題提出的要求,在對(duì)當(dāng)前常用的接收和發(fā)射
3、方案進(jìn)行了深入的研究之后,完成了對(duì)收發(fā)前端系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì),然后通過設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)發(fā)射模塊的本振頻率合成源系統(tǒng),來驗(yàn)證了方案的可行性。 在對(duì)相關(guān)理論做了詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上,我們采用了一種新穎的單本振二次變頻方案來做為發(fā)射模塊的實(shí)現(xiàn)方案。該方案采用單本振源來實(shí)現(xiàn)二次變頻,在保留傳統(tǒng)二次變頻方案優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),大大降低了本振的實(shí)現(xiàn)難度,且更具靈活性。方案中,發(fā)射模塊的兩級(jí)本振信號(hào)通過對(duì)一鎖相頻率源進(jìn)行倍頻來得到。由于系統(tǒng)對(duì)相位噪聲指標(biāo)的要求非常
4、高,所以該鎖相頻率源的實(shí)現(xiàn)成為了課題的難點(diǎn)。在設(shè)計(jì)過程中,我們分析了鎖相環(huán)路的噪聲模型,并對(duì)各單元模塊進(jìn)行了精心的器件挑選、設(shè)計(jì)和仿真,經(jīng)過反復(fù)的調(diào)試最終使系統(tǒng)的具有優(yōu)良的相位噪聲指標(biāo),并取得了理想的測(cè)試結(jié)果。 經(jīng)過實(shí)際測(cè)試,發(fā)射機(jī)系統(tǒng)可將頻率為0.95~1.45GHz的已調(diào)信號(hào)變頻至毫米波頻段進(jìn)行發(fā)射,輸出信號(hào)的相位噪聲指標(biāo)優(yōu)于.81dBc/Hz@1kHz、-88dBc/Hz@10kHz、-103dBc/Hz@100kHz、-
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