資料介紹
1 引言
隨著電子信息技術的飛速發展,接收前端電路的集成度不斷提高,同時功能也日益豐富和復雜。Ka波段接收前端技術是新一代通信衛星的關鍵技術,也是我國需要突破的關鍵技術之一 。此項技術研究對我國的新型通信衛星的研發具有重要意義。由于Ka波段接收機具有頻率高、信息容量大、抗干擾性強等特點,目前我國的新型通信衛星多采用該項技術。因此,研制高性能的Ka波段接收組件迫在眉睫。
2 系統組成及工作原理
該組件主要由射頻通道、混頻、中頻通道三個功能單元組成。射頻通道的主要功能是:將射頻信號進行線性放大,然后由濾波單元抑制鏡像頻率、帶外雜波,避免干擾信號消耗混頻器的動態范圍,并減少到達混頻器的噪聲。射頻信號經下變頻后進入中頻通道。中頻通道的主要功能是:濾除本振泄漏及本振、射頻的高次混出的雜波。將有用信號進行線性放大。組件原理框圖如圖1所示:

圖1 Ka波段變頻組件原理框圖
組件各部分指標分配如下表1:
表1 組件各部分指標
電路
指標射頻放大射頻濾波射頻放大混頻中頻濾波中頻放大
輸入功率(dBm)-100-85-87-72-81-82
增益(dB)15-215-9.5-112
累積增益(dB)15132818.517.529.5
累積噪聲(dB)33.043.153.173.183.25
輸出功率(dBm)-85-87-72-81-82-70
3 電路設計
3.1 系統設計
在此組件中,低噪聲放大器看成為第一級,而后面的混頻接收部件可看成為第二級,前級低噪聲放大器的增益必須足夠高,才能抑制掉后級噪聲的影響。為兼顧噪聲系數、動態范圍兩個指標,低噪放的增益在30dB左右較為合適。整個通道設計了增益余量及可調衰減器,便于后期整機系統調試時信道增益的調整。
在不考慮鏡頻噪聲時,接收機的噪聲系數可以用如下公式計算:

式中,Nf——放大器整機噪聲系數
Nf1,Nf2,Nf3——分別是第1,2,3級的噪聲系數
G1,G2——分別是第1,2級功率增益
由上表可以計算出整機指標:
整機增益:29.5dB
整機噪聲系數:3.25dB
整機線性上限:-24dBm
3.2 射頻單元設計
射頻單元由兩級低噪放芯片和鏡像抑制濾波器級連而成。前級低噪放采用我所自行研制的低噪放芯片。鏡像抑制濾波器位于兩級低噪放之間,既可以濾除帶外雜波,也能改善匹配。
組件的射頻信號與鏡頻相隔較遠,用微帶鏡像抑制濾波器即可以達到鏡像抑制的指標。由于頻率較高,微帶濾波器須進行3維電磁場仿真。前級低噪聲放大器的主要指標是噪聲系數,所以匹配電路是按照噪聲最佳來設計的,其結構必然偏離駐波比最佳的狀態,因此駐波比不會很好,所以鏡像抑制濾波器必須有良好的駐波,使前級低噪放和后級混頻器都得到良好的匹配。
隨著電子信息技術的飛速發展,接收前端電路的集成度不斷提高,同時功能也日益豐富和復雜。Ka波段接收前端技術是新一代通信衛星的關鍵技術,也是我國需要突破的關鍵技術之一 。此項技術研究對我國的新型通信衛星的研發具有重要意義。由于Ka波段接收機具有頻率高、信息容量大、抗干擾性強等特點,目前我國的新型通信衛星多采用該項技術。因此,研制高性能的Ka波段接收組件迫在眉睫。
2 系統組成及工作原理
該組件主要由射頻通道、混頻、中頻通道三個功能單元組成。射頻通道的主要功能是:將射頻信號進行線性放大,然后由濾波單元抑制鏡像頻率、帶外雜波,避免干擾信號消耗混頻器的動態范圍,并減少到達混頻器的噪聲。射頻信號經下變頻后進入中頻通道。中頻通道的主要功能是:濾除本振泄漏及本振、射頻的高次混出的雜波。將有用信號進行線性放大。組件原理框圖如圖1所示:

圖1 Ka波段變頻組件原理框圖
組件各部分指標分配如下表1:
表1 組件各部分指標
電路
指標射頻放大射頻濾波射頻放大混頻中頻濾波中頻放大
輸入功率(dBm)-100-85-87-72-81-82
增益(dB)15-215-9.5-112
累積增益(dB)15132818.517.529.5
累積噪聲(dB)33.043.153.173.183.25
輸出功率(dBm)-85-87-72-81-82-70
3 電路設計
3.1 系統設計
在此組件中,低噪聲放大器看成為第一級,而后面的混頻接收部件可看成為第二級,前級低噪聲放大器的增益必須足夠高,才能抑制掉后級噪聲的影響。為兼顧噪聲系數、動態范圍兩個指標,低噪放的增益在30dB左右較為合適。整個通道設計了增益余量及可調衰減器,便于后期整機系統調試時信道增益的調整。
在不考慮鏡頻噪聲時,接收機的噪聲系數可以用如下公式計算:

式中,Nf——放大器整機噪聲系數
Nf1,Nf2,Nf3——分別是第1,2,3級的噪聲系數
G1,G2——分別是第1,2級功率增益
由上表可以計算出整機指標:
整機增益:29.5dB
整機噪聲系數:3.25dB
整機線性上限:-24dBm
3.2 射頻單元設計
射頻單元由兩級低噪放芯片和鏡像抑制濾波器級連而成。前級低噪放采用我所自行研制的低噪放芯片。鏡像抑制濾波器位于兩級低噪放之間,既可以濾除帶外雜波,也能改善匹配。
組件的射頻信號與鏡頻相隔較遠,用微帶鏡像抑制濾波器即可以達到鏡像抑制的指標。由于頻率較高,微帶濾波器須進行3維電磁場仿真。前級低噪聲放大器的主要指標是噪聲系數,所以匹配電路是按照噪聲最佳來設計的,其結構必然偏離駐波比最佳的狀態,因此駐波比不會很好,所以鏡像抑制濾波器必須有良好的駐波,使前級低噪放和后級混頻器都得到良好的匹配。
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