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文檔簡介
1、毫米波因其頻帶寬、方向性強以及穿透性強等特性,在頻譜資源日益緊張的現(xiàn)代通信中備受青睞,現(xiàn)已廣泛應用于電子對抗、雷達制導、遙感監(jiān)測及毫米波通信等領域中。毫米波系統(tǒng)中,收發(fā)前端設計的優(yōu)劣直接影響到發(fā)射信號的質(zhì)量,接收機噪聲系數(shù),靈敏度和輸出信噪比等指標。毫米波頻率源作為收發(fā)系統(tǒng)的關鍵部件將直接影響收發(fā)前端乃至整個系統(tǒng)的性能。就毫米波雷達而言,為了便于提取目標的多普勒頻移,還要求頻率源具有極高的頻率穩(wěn)定度和頻譜純度;同時為了對抗有源干擾,還要
2、求頻率源具有快速跳頻能力。本課題即是為研制低相噪、低雜散、捷變頻的毫米波頻率源而開展的。 一般頻率合成技術有:直接式頻率合成、鎖相式頻率合成、直接數(shù)字頻率合成(DDS)。直接式頻率合成方法,因體系統(tǒng)積大且輸出信號諧波及寄生頻率分量大而較少采用。采用鎖相環(huán)技術時,若減小頻率步進,環(huán)路帶寬則隨之減小,導致鎖定時間變長,這樣系統(tǒng)就不能滿足快速跳頻的要求。DDS具備快速跳頻及高精度頻率分辨率的特性,他的缺點是輸出頻率上限低,帶內(nèi)雜散大。
3、本文根據(jù)毫米波雷達對頻率源的要求,在理論分析的基礎上將DDS輸出的LFM信號通過三次上變頻至Ka波段,從而研制出一種低相位噪聲、低雜散、捷變頻的Ka波段頻率源,輸出Ka波段本振和發(fā)射兩路信號,頻差60MHz。此外,本系統(tǒng)還將輸出60MHz的中頻接收本振、基帶時鐘信號。 項目成果顯示,采用DDS解決了鎖相環(huán)技術中變頻時間與頻率分辨率間的矛盾,系統(tǒng)的頻率分辨率可輕易達到1kHz以下;鎖相環(huán)技術因其無法達到本系統(tǒng)的捷變頻的需求而采用D
4、DS將其完全替代。經(jīng)過三次上變頻后DDS的LFM信號的相位噪聲和雜散不會被惡化太多,相位噪聲均優(yōu)于以下指標:-91dBc/Hz@lkHz、-100dBc/Hz@10kHz、-104dBc/Hz@100kHz;通過對DDS的兩路輸出信號頻率的調(diào)節(jié),回避了高雜散的DDS頻點,使得最終Ka波段的雜散小于-60dBc,跳頻時間小于1μs。最后,針對本次設計的不足之處,本文提出了一些改進措施,文中所采用的一些設計方法,對以后的研究和設計工作均具有
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