国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

超寬帶毫米波接收前端設(shè)計*

2016-12-22 01:30:17張先榮
電訊技術(shù) 2016年7期
關(guān)鍵詞:下變頻噪聲系數(shù)超寬帶

張先榮

(中國西南電子技術(shù)研究所,成都 610036)

?

超寬帶毫米波接收前端設(shè)計*

張先榮**

(中國西南電子技術(shù)研究所,成都 610036)

針對傳統(tǒng)超寬帶射頻前端組合雜波干擾過多和體積過大的問題,提出了將射頻前端通過采用毫米波二次變頻的設(shè)計方案,使得輸入中頻和輸出射頻之間的頻率間隔加大,削弱了混頻導(dǎo)致的頻率組合、雜散和本振反向輻射等干擾。通過對器件功率及電平的合理配置,實現(xiàn)了低噪聲、寬頻帶、大動態(tài)的輸出,在大于4 GHz的接收頻段內(nèi),其噪聲系數(shù)小于3.6 dB,動態(tài)范圍大于55 dBm。該接收前端還具備低成本、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕等特點,可廣泛應(yīng)用于電子對抗、寬帶偵察接收系統(tǒng)。

毫米波接收前端;超寬帶;大動態(tài)范圍;二次變頻

1 引 言

隨著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展,密度越來越高的各類信號所占用的電磁頻譜越來越寬,使得頻譜資源日益緊張。如何在利用有限資源的同時又能提高整個系統(tǒng)的質(zhì)量,一直是射頻工程師們努力的方向。因不同頻率及傳輸速率的系統(tǒng)能在寬頻帶內(nèi)同時使用,使得超寬帶接收機在提高頻譜利用率的同時還具備更大的信號容量,使系統(tǒng)得以簡化和實現(xiàn)更快的傳輸速率。在此情況下,超寬帶接收技術(shù)應(yīng)運而生。射頻接收前端作為接收系統(tǒng)中的重要組成部分,其性能的優(yōu)劣往往直接影響著整個系統(tǒng)的性能,具備超寬帶、大動態(tài)、小型化的接收前端便成為了一個研究熱點。

一般來講,當(dāng)信號帶寬與中心頻率的比值超過25%或者帶寬大于1.5 GHz,即稱之為超寬帶(Ultra-Wideband,UWB)信號,1%~25%之間則稱之為寬帶,小于1%時通常稱之為窄帶;而在通信領(lǐng)域中,如果偵察的頻率覆蓋范圍超過1 GHz,通常就可以認(rèn)為是超寬帶。在此情況下,具備跨越倍頻程的寬頻帶偵察與截獲能力的偵察接收機引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。

目前文獻(xiàn)報道的傳統(tǒng)寬帶、超寬帶接收系統(tǒng)主要采用開關(guān)矩陣和濾波器組來對信號進(jìn)行分段選頻和濾波,其射頻和中頻均集中于微波頻段[1-4]。這樣的超寬帶接收系統(tǒng)其中頻和射頻相距較近,給混頻后形成的各類組合波干擾處理帶來很大困難。文獻(xiàn)[3]對接收信道中各類組合波的干擾問題進(jìn)行了較為詳細(xì)的闡述;同時由于使用了多組開關(guān)矩陣和濾波器組不僅存在體積過大的問題,而且還帶來成本的增加。

由于毫米波介于微波、紅外和可見光之間,具備波長短、可用頻帶寬,抗干擾性強、設(shè)備尺寸小等特點。近年來,毫米波系統(tǒng)無論在精確制導(dǎo)、通信技術(shù)還是在電子對抗、無線電偵測等方面都得到了極大的應(yīng)用和發(fā)展。

為了解決上述問題,研制出高性能、小體積的接收前端,本文提出了將超寬帶射頻輸入信號先上變頻到毫米波后再下變頻至微波頻段的二次變頻方案,并只使用一組濾波器,以此來設(shè)計一種性能優(yōu)良的超寬帶毫米波接收前端。

2 系統(tǒng)整體方案

在整體的系統(tǒng)方案設(shè)計過程中,通過對零中頻、射頻數(shù)字接收機以及超外差式幾種接收體系架構(gòu)的比較,為了獲得良好的寬帶噪聲系數(shù)和動態(tài)范圍指標(biāo),選擇了通過二次變頻的超外差式體系架構(gòu)。

整個接收前端主要由上下變頻和本振兩個模塊以及輸入和輸出接口組成。上下變頻模塊由三部分組成,主要包括上變頻單元、放大濾波單元、下變頻單元。第一次是先將射頻輸入信號通過上變頻到Ka頻段并進(jìn)行放大濾波;然后通過下變頻將Ka頻段信號再變頻至微波段輸出,這種方式在兩次變頻中各有用射頻和中頻信號相互之間的頻帶分布間隔較遠(yuǎn),可有效減少射頻、本振和中頻之間的相互干擾。接收前端整體方案組成框圖如圖1所示。

圖1 接收前端系統(tǒng)框圖

Fig.1 Schematic diagram of receiver front-end system

3 接收前端設(shè)計

一般來講,接收組件主要由信號接收通道及本振兩部分組成。對于傳統(tǒng)的超寬帶接收機設(shè)計,其混頻前后的中頻和射頻工作頻率均位于微波頻段,主要采用開關(guān)濾波器組來進(jìn)行分段選頻,這樣的混頻方式使得組合波與有用信號間隔較近,給后續(xù)的雜波抑制帶來困難。為了利用毫米波的優(yōu)良特性和減少體積以及提高接收前端性能,本文所設(shè)計的超寬帶接收前端采用跳頻本振,將接收信號先上變頻至毫米波頻段的超外差式模式,大大增加射頻和中頻之間的頻率間隔,從而減少組合波對有用信號造成的干擾,在此過程中也只使用一組固定帶寬的濾波器。

3.1 總體電路設(shè)計

針對超寬帶接收前端難以實現(xiàn)高增益、大動態(tài)和高線性度等問題,并為了解決鏡像頻率和寄生通道的干擾信號,采用了二次混頻的方案。

上變頻單元將接收的超寬帶信號從微波頻段上變頻至Ka頻段后,還要對毫米波頻段信號進(jìn)行放大、濾波等處理。下變頻在將毫米波信號下變頻至微波頻段后,仍需要對信號進(jìn)行放大、濾波、均衡等處理后再進(jìn)行輸出。為了避免大脈沖功率信號對器件的影響,在接收前端設(shè)置了限幅器來提供限幅保護(hù)。輸入輸出接口采用K接頭。

對于覆蓋(f1~5f1)GHz多個頻段的射頻輸入信號,需要對輸入信號進(jìn)行分段處理。如果采用傳統(tǒng)的方法,在混頻后通過單刀多擲開關(guān)組進(jìn)行分時分段切換,相應(yīng)地就需要配置多個不同頻段的濾波器,這樣將使得無論電路還是結(jié)構(gòu)設(shè)計都變得比較復(fù)雜,同時也會大大增加產(chǎn)品的體積和重量。

為了解決這個問題,經(jīng)過比較和方案優(yōu)化,本文采取了本振1為跳頻本振、本振2為固定本振的方案。通過控制信號將射頻輸入信號分為帶寬1 GHz的4個不同頻段,即fi~(1+fi),i=1,2,3,4;將跳頻本振1的各本振點 LO_1、LO_2、 LO_3 、LO_4與之對應(yīng)的輸入頻段信號混頻,得到Ka頻段RF信號來實現(xiàn)固定瞬時帶寬為1 GHz的動態(tài)變頻功能。下變頻采用一路固定點頻信號LO2與Ka頻段射頻信號下混頻至微波頻段,經(jīng)過放大濾波、再放大、均衡等輸出(f2~(1+f2))GHz的固定中頻輸出信號。整個接收前端鏈路器件組成如圖2所示。

圖2 接收前端器件鏈路組成圖

Fig.2 Schematic diagram of receiver front-end module

3.2 關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)分析及設(shè)計

(1)噪聲系數(shù)

噪聲系數(shù)大小直接影響著射頻前端系統(tǒng)的性能指標(biāo),由于系統(tǒng)采用的是多個器件的級聯(lián),而多級級聯(lián)的噪聲系數(shù)可通過公式(1)進(jìn)行計算[6]:

(1)

式中:G1、G2和F1、F2…分別為第一級和第二級的增益和噪聲系數(shù)。從公式(1)中可以看出,采用級聯(lián)的方式來設(shè)計整個系統(tǒng),則其總的噪聲系數(shù)指標(biāo)主要受前幾級器件的影響,而第一級器件的增益和噪聲性能幾乎對系統(tǒng)起到?jīng)Q定性的影響。因此,設(shè)計時選用了一個寬帶高增益的低噪聲放大器。

(2)組合頻率干擾

超外差結(jié)構(gòu)存在的固有的缺點為組合頻率分量較多,設(shè)計時的一個難點在于如何滿足寬帶信號接收時帶來的高次諧雜波抑制度。在混頻過程中,為了減少上下變頻諧雜波分量對系統(tǒng)的影響,一方面通過合理的頻率選擇,將輸入射頻信號的頻率與本振頻率之間的頻率間隔拉大,將本振信號二次倍頻至Ka頻段。這樣(fi~(1+fi))GHz的輸入信號與對應(yīng)的LO_1、LO_2、LO_3 、LO_4混頻至Ka頻段后,除有用信號以外,其余落入有用頻帶內(nèi)的組合波均超過7階以上,大大減少了對有用信號的干擾。另一方面,上下變頻均選用了隔離度高、能有效抑制偶次諧波分量和本振噪聲的有源雙平衡混頻器。

對于本振信號中的相噪或雜散與接收通帶外 的無用信號產(chǎn)生的倒易混頻干擾,采用本振信號倍頻后加濾波器再進(jìn)行混頻的方式給予有效抑制。

同時,在大動態(tài)范圍內(nèi),各射頻信號之間的電磁兼容性也是需要著重考慮的問題:一方面選擇高隔離度的器件,并在傳輸通道中放置濾波器以減少傳導(dǎo)耦合干擾;另外在結(jié)構(gòu)設(shè)計時,將各器件和傳輸通道分別放置在不同的金屬腔內(nèi),防止信號相互間的耦合串?dāng)_。

(3)三階交調(diào)干擾

該指標(biāo)通常用來反映器件和信道多個信號的線性度指標(biāo)。寬帶系統(tǒng)與傳統(tǒng)的系統(tǒng)相比較,多個大信號同時輸入通帶內(nèi)的概率較大,由此引起的互調(diào)影響將大為增加。由于多級級聯(lián)后系統(tǒng)的三階截斷點總功率會小于單級器件的三階互調(diào)功率,同時由于進(jìn)入后級的輸入電平經(jīng)過前級放大后會惡化相應(yīng)的指標(biāo),為此,設(shè)計時通過合理的增益分配,盡可能使放大器工作于線性區(qū),并且在下變頻后采用了3個高增益、高三階的放大器件,并將大動態(tài)放大器放置于末級以提高三階交調(diào)指標(biāo)。

通過對以上關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)的分析,再進(jìn)行相應(yīng)的器件選擇和電路布局,在輸入功率為-25dBm的情況下,具體的鏈路增益、噪聲分配、三階交調(diào)等參數(shù)如表1所示。

表1 射頻前端級聯(lián)參數(shù)值

Tab.1Theparametersofcascadedreceiverfront-end

名稱NF/dBGain/dBOIP3/dBmPout/dBm限幅器0.70-0.7100.0-25.7放大器11.7016.027.0-9.7放大器25.5012.040.02.3低通濾波器1.00-1.0100.01.3衰減器8.00-8.0100.0-6.7混頻器19.00-9.019.0-15.7濾波器22.00-2.0100.0-17.7放大器32.8015.023.0-2.7濾波器33.00-3.0100.0-5.7混頻器29.00-9.019.0-14.7放大器42.5014.544.0-0.2濾波器42.00-2.0100.0-2.2衰減器8.00-8.0100.0-10.2放大器51.5014.544.04.3均衡器3.00-3.0100.01.3放大器62.5014.544.015.8級聯(lián)結(jié)果3.7740.838.4

3.3 無源電路設(shè)計

濾波器作為系統(tǒng)中一種不可或缺的重要無源器件,直接影響著接收前端的選頻、帶外雜散等無用信號的抑制等指標(biāo),其指標(biāo)的好壞將直接影響著系統(tǒng)的性能。為了使接收機射頻前端的性能達(dá)到最佳效果,濾除接收機中各種干擾信號,保留有用信號,必須在接收機前端適合的位置放置濾波器。為此,需要單獨設(shè)計一款性能優(yōu)良的濾波器。

在濾波器的選擇過程中,波導(dǎo)濾波器雖然具有Q值高、傳輸損耗小的優(yōu)點,但其體積大,雖然可以采用消失模、雙?;蛘唠娙菁虞d等方式實現(xiàn)小型化,但始終與平面電路難以實現(xiàn)有效的集成[7-9]。采用軟基片結(jié)構(gòu)的毫米波濾波器平面集成雖然容易,但其存在介質(zhì)損耗過高的缺點,無法滿足毫米波高性能濾波器的要求。為此,本文采用了介電常數(shù)為9.6、介質(zhì)損耗角0.015‰的陶瓷濾波器,介質(zhì)厚度設(shè)置為0.254 mm,其具有微米量級的加工精度,整體技術(shù)指標(biāo)均比軟基片材料高了一個量級。因此,采用該材料來設(shè)計的毫米波濾波器具有加工精度高、體積小、傳輸損耗低等優(yōu)點,非常適合在本方案中的毫米波頻段使用。通過利用電磁仿真軟件HFSS進(jìn)行仿真,同時為了補償仿真、加工及裝配工程中誤差帶來的影響,仿真時將帶寬往高低端各擴(kuò)展了200 MHz,具體的濾波器結(jié)構(gòu)及S參數(shù)仿真曲線如圖3所示。圖中標(biāo)識的m3為距離通帶最近的本振點LO_1所在頻率位置,其抑制達(dá)到40 dB,滿足指標(biāo)要求。

圖3 濾波器仿真S參數(shù)圖

Fig.3 Simulated S-parameters of the filter

為了滿足單雙音動態(tài)范圍,以及抑制下混頻后的組合波干擾,在第二次混頻放大后還采用了一個表貼濾波器來對信號進(jìn)行處理。

考慮到整個系統(tǒng)采用的器件多、頻帶較寬、各器件在整個頻帶內(nèi)的增益平坦度各不相同等特點,會對整個通帶內(nèi)的增益平坦度造成額外的影響,最后在末級輸出放大器之前設(shè)計了一個無源均衡器。在產(chǎn)品調(diào)試的過程中通過改變枝節(jié)的阻抗來調(diào)整整個頻帶內(nèi)的增益斜率,以獲得滿足指標(biāo)的增益平坦度。

4 測試結(jié)果

整個毫米波超寬帶接收前端安裝在一個6U的標(biāo)準(zhǔn)機盒內(nèi),控制和電源信號通過安裝在機盒背面的低頻連接器與外部相連;輸入和輸出SMA接口則分別安裝在機盒的前面和背面。整個接收前端實物如圖4所示。

圖4 實物測試圖

Fig.4 Photo of testing platform

整個接收前端在常溫、常壓環(huán)境下利用信號源、頻譜儀、噪聲儀等進(jìn)行指標(biāo)測試。測試內(nèi)容包括工作頻段、瞬時帶寬、噪聲系數(shù)、線性增益、增益平坦度、輸出P-1、單音動態(tài)范圍、雙音動態(tài)范圍等指標(biāo)。從實際測試結(jié)果來看,整個接收工作頻率范圍超過兩個頻段,分段瞬時帶寬也超過1 GHz,滿足超寬帶的要求。具體的測試指標(biāo)如表2所示。

表2 射頻前端測試指標(biāo)

Tab.2 Measured parameters of the receiver front-end

指標(biāo)測試結(jié)果工作頻段/GHzf1~6.1f1動態(tài)范圍/dBm>55噪聲系數(shù)/dB3.6瞬時帶寬/GHz≥1.2線性增益/dB40±1.2增益平坦度/dB<±1單音動態(tài)范圍dBc>57雙音動態(tài)范圍/dBc>53

5 結(jié) 論

為了減小傳統(tǒng)寬帶接收前端混頻前后頻率相隔較近,使得混頻后有用信號與組合波之間的相互干擾處理困難的問題,本文提出了將接收前端的微波頻段寬帶中頻輸入信號利用數(shù)字控制進(jìn)行分段處理,與跳頻本振上混頻到固定帶寬的毫米波頻段,而后再下變頻到微波頻段作為輸出的超外差方式二次變頻方式。這種方式使得混頻后的組合波與有用信號相距較遠(yuǎn),有效地減少了各類組合波帶來的干擾,提高了接收前端的性能,使得成本更低,結(jié)構(gòu)更加緊湊并減小了系統(tǒng)的重量。

通過測試,整個接收帶寬頻率覆蓋范圍超過了兩個頻段,在整個有用頻帶內(nèi),其噪聲系數(shù)只有3.6 dB,動態(tài)范圍超過55 dBm,瞬時帶寬達(dá)到1.2 GHz以上。該接收前端具備低噪聲、寬頻帶、大動態(tài)的特性且性能優(yōu)良,可廣泛應(yīng)用于超寬帶電子對抗、偵察接收系統(tǒng)等領(lǐng)域。

[1] 漆家國,曹廣平. 一種射頻寬帶接收機的設(shè)計[J].電訊技術(shù),2007,47(2):88-91. QI Jiaguo,CAO Guangping. Design of a RF wideband receiver[J].Telecommunication Engineering,2007,47(2):88-91.(in Chinese)

[2] 馬岸英,楊軍超,司昕璐. 寬帶高分辨率無線電信號偵察接收機[J].探測與控制學(xué)報,2005,27(2):1-4. MA Anying,YANG Junchao,SI Xinlu. Wideband radio signal reconnoitering receiver with high resolution[J].Journal of Detection & Control,2005,27(2):1-4.(in Chinese)

[3] 陳國宇. 大動態(tài)范圍寬帶接收機射頻前端設(shè)計與實現(xiàn)[M].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2007. CHEN Guoyu. Design and realization of RF front-end of the high dynamic range broad band receiver[M].Harbin:Harbin Engineering University,2007 .( in Chinese)

[4] 盧建平. 超寬帶大動態(tài)雷達(dá)接收機設(shè)計[M].西安:西安電子科技大學(xué),2009. LU Jianping. Design of ultra-wideband and large dynamic-range radar receiver[M].Xi′an:Xidian University,2009.( in Chinese)

[5] 劉賓容. 接收前端信道設(shè)計中的一些考慮[J].電訊技術(shù),2004,44(3):120-123. LIU Binrong. Some consideration on the design of receiver front end channel[J].Telecommunication Engineering,2004,44(3):120-123.(in Chinese)

[6] POZAR D M. Microwave engineering[M].3rd ed.New York:John Wiley&Sons Inc.,2005.

[7] ZHANG Q,ITIOH T. Computer-aided design of evanescent-mode waveguide filter with nontouching E-plane fins[J].IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,1988,36(2):404-412.

[8] WU L S,ZHOU X L,YIN W Y.Evanescent-mode bandpass filters using folder and ridge substrate integrated waveguide(SIW)[J].IEEE Microwave and Wireless Components,2009,19(3):161-163.

[9] ZHANG X R,WANG Q Y,HAN W,et al.A novel capacity loaded dual-mode band-pass filter[C]//Proceedings of 2012 International Workshop on Microwave and Millimeter Wave Circuits and System Technology.Chengdu:IEEE,2012:65-67.

張先榮(1975—),男,四川富順人,分別于2009年和2013年獲電子科技大學(xué)碩士學(xué)位和博士學(xué)位,現(xiàn)為工程師,主要研究方向為毫米波電路與系統(tǒng)、微系統(tǒng)等。

ZHANG Xianrong was born in Fushun,Sichuan Province,in 1975. He received the M.S. degree and the Ph.D. degree from University of Electronic Science and Technology of China in 2009 and 2013,respectively.He is now an engineer. His research concerns millimeter wave circuit and system,microsystem,etc.

Email:zxrhappy205@126.com

Design of an Ultra-wideband Millimeter Wave Receiver Front-end

ZHANG Xianrong

(Southwest China Institute of Electronic Technology,Chengdu 610036,China)

To solve the problem of the combined frequency interference and large size in conventional wideband receiver front-end,a millimeter wave double conversion scheme is proposed in this paper,which expands the interval between input intermediate frequency and output radio frequency so as to weaken the combination frequency interference,output spur and back radiation of local oscillator decrease. By configuring power and supply voltage of device properly,low noise,wideband and large dynamic range at output is realized with noise figure≤3.6 dB and dynamic level≥55 dBm in bandwidth>4 GHz.The designed front-end is featured by low cost,compact structure and light weight and it can be widely applied in electronic countermeasure,wideband reconnaissance system and other fields.

millimeter wave receiver front-end;ultra-wideband;large dynamic range;double conversion frequency

10.3969/j.issn.1001-893x.2016.07.015

張先榮.超寬帶毫米波接收前端設(shè)計[J].電訊技術(shù),2016,56(7):799-803.[ZHANG Xianrong.Design of an ultra-wideband millimeter wave receiver front-end[J].Telecommunication Engineering,2016,56(7):799-803.]

2015-12-29;

2016-06-08 Received date:2015-12-29;Revised date:2016-06-08

TN85

A

1001-893X(2016)07-0799-05

**通信作者:zxrhappy205@126.com Corresponding author:zxrhappy205@126.com

猜你喜歡
下變頻噪聲系數(shù)超寬帶
基于多模諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計
基于FPGA的高速高效率數(shù)字下變頻
脈沖多普勒火控雷達(dá)系統(tǒng)接收通道噪聲系數(shù)分析
功分器幅相不一致對多路合成網(wǎng)絡(luò)噪聲系數(shù)的影響分析
最佳噪聲系數(shù)的接收機系統(tǒng)設(shè)計?
超寬帶雷達(dá)建筑物結(jié)構(gòu)稀疏成像
一種基于射頻開關(guān)切換的偽隨機編碼超寬帶多發(fā)多收雷達(dá)設(shè)計
AIS信號射頻直接采樣與數(shù)字下變頻設(shè)計與實現(xiàn)
一種脊波導(dǎo)超寬帶濾波器
電子制作(2016年11期)2016-11-07 08:43:34
一種用于DAM的S波段下變頻電路的研究與設(shè)計
廉江市| 新闻| 汉中市| 乃东县| 方正县| 广东省| 佛学| 泰顺县| 东平县| 嘉峪关市| 和龙市| 策勒县| 抚松县| 金门县| 泗洪县| 沂南县| 卢氏县| 柳州市| 寻乌县| 太仓市| 扎赉特旗| 苏尼特左旗| 五台县| 壤塘县| 万州区| 兴城市| 青海省| 永春县| 墨竹工卡县| 梁山县| 米脂县| 行唐县| 金山区| 阳西县| 白银市| 集安市| 南靖县| 仙居县| 鄂尔多斯市| 连山| 堆龙德庆县|