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1、現(xiàn)代通訊系統(tǒng)中通常采用超外差接收機(jī)。混頻器作為頻率變換的器件,是超外差系統(tǒng)中必不可少的組成部分,其性能直接影響著通訊系統(tǒng)的質(zhì)量。在現(xiàn)代電子對(duì)抗和微波測(cè)量等應(yīng)用中,都要求接收系統(tǒng)具有良好的抗干擾能力。在毫米波通訊系統(tǒng)中,毫米波信號(hào)源還未完全成熟,如何實(shí)現(xiàn)低成本、高穩(wěn)定性、高性能的混頻方案成為了當(dāng)今毫米波通訊研究的熱點(diǎn)。
針對(duì)以上問(wèn)題,本文以高性能的混頻技術(shù)在微波、毫米波頻段的應(yīng)用為研究對(duì)象,分析了平衡混頻器、鏡像抑制混頻器和諧波
2、混頻器等理論基礎(chǔ),提出了設(shè)計(jì)方案,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了方案的可行性。
本文首先提出了相位平衡型鏡像抑制混頻方案,介紹了一個(gè) X波段鏡像抑制混頻器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。其混頻單元是采用Agilent公司的HSMS-8202二極管對(duì)設(shè)計(jì)的90度相移型單平衡混頻器,射頻和本振信號(hào)分別從同相功率分配器和90度電橋輸入到兩路二極管單元,中頻輸出通過(guò)90度集總參數(shù)合路器合成輸出。結(jié)合ADS和HFSS完成90度電橋、功率分配器、低通濾波器、90度中頻合
3、路器和匹配電路的仿真。最后對(duì)設(shè)計(jì)的混頻器進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明:13.2dBm為最優(yōu)本振功率,其對(duì)應(yīng)的變頻損耗最低。在9.3-9.7GHz的頻帶內(nèi)變頻損耗為8.8-9.9dB,鏡像抑制度為17-30dB,LO-RF端口隔離度為20-25dB,1dB輸入功率壓縮點(diǎn)為11.6dBm,測(cè)試數(shù)據(jù)達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。最后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施。
同時(shí),本文采用2次諧波混頻方案,完成了一個(gè)Ka波段混頻器的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)?;祛l二極管采用A
4、lpha公司的DMK-2308反向并聯(lián)二極管對(duì),通過(guò)在二極管對(duì)兩端加入反射枝節(jié)線和帶通濾波器實(shí)現(xiàn)低變頻損耗和高端口隔離度。中頻信號(hào)通過(guò)低通濾波器取出。本文充分結(jié)合HFSS電磁仿真和ADS電路仿真各自的優(yōu)勢(shì),從而大大提高了設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確度。實(shí)測(cè)結(jié)果為:當(dāng)本振輸入功率為4dBm時(shí),混頻器變頻損耗達(dá)到最優(yōu)值,其最小值為6.6dB,在27.6-33.5GHz的頻帶內(nèi)變頻損耗小于10dB,LO-RF端口隔離度為30.2-52.3dB,1dB輸入功率壓
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