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文檔簡介
1、在雷達、制導(dǎo)、電子對抗以及測試設(shè)備等毫米波系統(tǒng)中,毫米波信號的頻率變換是一個重要的研究課題。但是在毫米波段比較難實現(xiàn)高質(zhì)量的本振源。毫米波諧波混頻器可以利用高質(zhì)量的微波本振源代替毫米波本振源,降低了毫米波系統(tǒng)的研發(fā)難度,減少系統(tǒng)成本,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。在毫米波各個頻段中,E波段(60GHz~90GHz)蘊涵著極大的頻譜資源,但目前國內(nèi)對該頻段的研究還比較少。因此研究低成本、高性能的E波段諧波混頻器具有重要現(xiàn)實意義。
本文在研究混
2、頻二極管工作原理的基礎(chǔ)上,利用商用肖特基勢壘二極管,采用毫米波混合集成電路形式設(shè)計了E波段七次諧波和八次諧波兩種諧波混頻器,以低變頻損耗、全波段工作為目標,解決了方案選擇、電路仿真分析和優(yōu)化設(shè)計等問題,并對八次諧波混頻器進行了實驗研究。
E波段七次諧波混頻器主要由WR-12波導(dǎo)、兩個DBES105a混頻二極管、懸置微帶線、微帶線、螺旋線以及中頻低通濾波器組成。兩個混頻二極管極性相反地接在懸置帶線的末端,同時波導(dǎo)上下兩側(cè)加兩排金
3、屬通孔接地。本振信號由微帶線送入,經(jīng)懸置帶線反相加在兩個二極管上,射頻信號由WR-12波導(dǎo)同相加在兩個二極管上,兩管混頻產(chǎn)生互為反相的中頻分量疊加而經(jīng)CMRC結(jié)構(gòu)的低通濾波器輸出,抑制了部分寄生頻率和干擾、失真。最后利用ADS優(yōu)化電路結(jié)構(gòu),仿真結(jié)果表明,當固定中頻為0.1GHz,射頻信號在60GHZ~90GHz內(nèi)變化時,該混頻器的變頻損耗在21dB以下且較為平坦。
E波段八次諧波混頻器主要由射頻輸入端的波導(dǎo)-微帶過渡、反向并聯(lián)
4、二極管對、開短路短截線、中頻濾波器以及各端口匹配網(wǎng)絡(luò)組成。在射頻輸入端采用低插入損耗的波導(dǎo)-鰭線-微帶過渡,在中頻輸出端,采用緊湊微帶諧振單元(CMRC)結(jié)構(gòu)來設(shè)計中頻輸出濾波器。該混頻器用ADS設(shè)計軟件進行電路的計算機輔助設(shè)計,采用微帶結(jié)構(gòu)實現(xiàn),并利用HFSS設(shè)計了中頻低通濾波器、波導(dǎo)-鰭線-微帶過渡結(jié)構(gòu)。最后通過優(yōu)化匹配電路得到了較小的變頻損耗。仿真結(jié)果表明在60GHz~90GHz范圍內(nèi),變頻損耗低于24dB,最低變頻損耗18.9d
5、B。
本文對八次諧波混頻器進行了實驗研究。解決了八次諧波混頻器硬件電路的工藝實現(xiàn)技術(shù)問題,構(gòu)建了諧波混頻器測試系統(tǒng),完成了對變頻損耗等主要技術(shù)指標的測試。實測結(jié)果表明,固定中頻信號頻率為0.15GHz,射頻信號頻率在60GHz~72GHz范圍內(nèi)變化時,變頻損耗的典型值為20dB~27dB,射頻信號在72GHz~80GHz范圍內(nèi)變化時,變頻損耗的典型值為30dB~35dB,射頻信號在80GHz~90GHz范圍內(nèi)變化時,變頻損耗的
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