宽带高速跳频电台收发信机的研制

宽带高速跳频电台收发信机的研制

论文摘要

随着微电子技术取得巨大的发展,无线通信技术已经广泛应用到人们生活的各个领域。超短波宽带电台成为当今军事通信领域关注的重点,具有很高的研究和开发价值。收发信机位于无线通信系统的最前端,其性能直接影响整个通信系统。本论文来源于西安烽火电子科技有限责任公司为陆军研制的背负式跳频宽带电台,为其中收发信机的研制。本文在参考大量国内外收发信机设计文献的基础上,对比分析收发信机的几种结构以及收发信机的关键指标,采用由混频器、滤波器和放大器等电路模块组成的两次变频超外差式结构。在明确目标后,提出了设计方案,对方案的指标进行了论证,并详细阐述如何使用FPGA对收发信机各个模块的控制以及调制解调的实现,最后给出了系统的测试结果。针对出现的问题,进行了较深入的分析,并提出了实际的解决措施。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 主要战术技术指标
  • 1.2.1 接收机电性能
  • 1.2.2 发射机电性能
  • 1.3 课题主要技术难点
  • 第二章 接收机的设计与实现
  • 2.1 接收机简介
  • 2.1.1 超外差式接收方案
  • 2.1.2 直接下变频接收方案
  • 2.1.3 镜频抑制接收方案
  • 2.1.4 数字中频方案
  • 2.2 接收机的指标
  • 2.2.1 接收机噪声特性
  • 2.2.2 接收机的灵敏度
  • 2.2.3 接收机的选择性
  • 2.2.4 接收机的动态范围
  • 2.3 本机方案的设计和可行性论证
  • 2.4 接收机主要模块的设计实现
  • 2.4.1 低噪声放大器(LNA)的设计实现
  • 2.4.2 混频器的设计实现
  • 2.4.3 中频放大的设计实现
  • 2.4.4 跳频功能的设计实现
  • 第三章 发射机的设计与实现
  • 3.1 发射机简介
  • 3.1.1 直接变换法
  • 3.1.2 两步变换法
  • 3.2 发射机的指标
  • 3.3 本机方案的设计
  • 3.4 发射机的主要模块的设计实现
  • 第四章 FPGA 控制的设计与实现
  • 4.1 FPGA 的选型
  • 4.1.1 FPGA 的选型要求
  • 4.1.2 FPGA 型号的确定
  • 4.2 控制的实现
  • 4.2.1 与数字信号处理单元的通信
  • 4.2.2 数控跳频带通滤波器的控制
  • 4.2.3 集成 VCO 的混频器的控制
  • 4.2.4 接收机的 AGC 控制
  • 4.2.5 功放模块的控制
  • 4.2.6 收发信机的调制解调
  • 第五章 电路测试
  • 5.1 测试条件
  • 5.2 测试方法
  • 5.2.1 接收机性能测试方法
  • 5.2.2 发射机性能测试方法
  • 5.3 测试结果
  • 5.3.1 接收机性能测试结果
  • 5.3.2 发射机性能测试结果
  • 第六章 结束语
  • 6.1 总结
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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