射频前端通道技术研究

射频前端通道技术研究

论文摘要

针对目前雷达侦察中面临的一些问题,本文提出了一种解决方法,即射频前端通道。它对接收机的输入信号有自适应能力——频率自适应和幅度自适应,它由自适应的射频通道和数字控制两部分组成。本文提出了整个系统的设计方案,对各个部分进行分析,指明了每个模块的设计思路,本文的重点是多信道频分器和选频器的研究,主要完成了以下工作:1.结合滤波器的基本理论,并通过查阅大量的资料和进行公式推导得到梳状线滤波器的近似等效模型和耦合微带线尺寸的综合方法。同时对设计进程中一些繁琐的的公式根据实际情况进行了相应的简化,主要的计算和调整均可用软件模拟,适合工程技术人员使用。2.频分器的具体设计与实现。首先利用Matlab编程计算得到滤波器几何尺寸的初值;运用多工器相关原理,得出相应算法并利用相关软件计算结果设计了一个六通道的频分器。再通过仿真工具Ansoft Designer对频分器的性能进行仿真优化。其优越性在于极大的降低了插入损耗,随着频分器分出的信道愈多,其作用就越明显。3.在梳状滤波器的基础上,设计了一微带梳状线调谐滤波器即选频器,并研究了耦合微带线长度和变容二极管性能与选频性能的关系。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 电子战中接收机信号侦收问题
  • 1.2 两种典型接收机
  • 1.2.1 超外差接收机
  • 1.2.2 信道化接收机
  • 1.3 本文研究内容
  • 第2章 射频前端通道
  • 2.1 射频前端通道介绍
  • 2.2 射频前端通道性能具体要求
  • 2.3 射频前端设计方案
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 带通滤波器的基本理论
  • 3.1 滤波器概述
  • 3.2 切比雪夫低通原型滤波器
  • 3.3 只有一种电抗元件的低通原型滤波器
  • 3.3.1 阻抗变换器和导纳变换器
  • 3.3.2 只有一种电抗元件的低通原型
  • 3.4 标准低通滤波器设计的反归一化
  • 3.5 耦合谐振器带通滤波器的设计
  • 3.6 耦合谐振器带通滤波器的微波实现
  • 3.6.1 1/4波长阻抗(或导纳)变换器
  • 3.6.2 并联电抗耦合的阻抗变换器
  • 3.6.3 串联电纳耦合的导纳变换器
  • 3.6.4 短截线导纳变换器
  • 3.7 本章小结
  • 第4章 多信道频分器与选频器的设计
  • 4.1 微带线理论
  • 4.1.1 传输线基本理论
  • 4.1.2 微带线的分析与综合
  • 4.1.3 耦合微带线的分析与综合
  • 4.2 梳状线滤波器
  • 4.3 多工器
  • 4.3.1 多工器理论
  • 4.3.2 多工器应用
  • 4.4 选频器的调频
  • 4.4.1 变容二极管电特性
  • 4.4.2 选频器调频设计
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 设计仿真
  • 5.1 多信道频分器设计
  • 5.1.1 多信道频分器流程图
  • 5.1.2 梳状线带通滤波器数值计算
  • 5.2 多信道频分器仿真
  • 5.2.1 Ansoft Designer简介
  • 5.2.2 仿真过程
  • 5.3 选频器的设计仿真
  • 5.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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