【摘 要】
:
随着无线通信的快速发展,为了满足极大传输数据量的需求,通信系统使用的频段越来越高,占用的频谱越来越宽,传输的信道也越来越复杂。为了获取新一代通信系统的信道参数,必须使用多通道宽带的测试系统。针对宽带射频信道测试,本文研究并设计了一款工作频段为900 MHz~18.1 GHz的宽带程控接收机。本文的主要工作如下: 1、确定了宽带程控接收机的结构。根据测试系统的指标要求,本文确定采用零中频结构结合超
论文部分内容阅读
随着无线通信的快速发展,为了满足极大传输数据量的需求,通信系统使用的频段越来越高,占用的频谱越来越宽,传输的信道也越来越复杂。为了获取新一代通信系统的信道参数,必须使用多通道宽带的测试系统。针对宽带射频信道测试,本文研究并设计了一款工作频段为900 MHz~18.1 GHz的宽带程控接收机。本文的主要工作如下:
1、确定了宽带程控接收机的结构。根据测试系统的指标要求,本文确定采用零中频结构结合超外差结构的接收机架构,可以直接复用正交解调模块,具有结构简明、易于实现等特点;根据系统指标,完成各模块芯片选型,利用 EDA 软件进行建模仿真,验证了方案的可行性。
2、解决了宽带接收机镜像频率干扰、边带抑制、高动态范围等关键技术问题。采用合理的规划频段、适当的腔体滤波器,使得混频器的镜像干扰均落在滤波器通带外,大幅度抑制了镜像干扰频率分量;通过调谐正交解调器 IQ 两路的直流偏差、幅度偏差和相位偏差,使得边带抑制超过30 dBc;采用分级增益控制方法,合理分配射频通路以及中频通路的增益,利用自动增益控制算法(AGC),提高了接收机的动态范围。
3、完成了宽带程控接收机的原理图版图设计,编写了上位机控制软件以及DSP底层驱动软件,完成了接收机的加工与测试工作。实现了上位机软件对接收机各功能的完全程控,对接收机各个模块进行了全面的技术指标测试,测试结果满足指标要求。
本文的宽带程控接收机的频带范围是900 MHz~18.1 GHz,接收带宽为200 MHz,灵敏度可以达到-110 dBm,边带抑制超过30 dBc,为新一代通信系统的信道测量提供了便利性,有着广阔的应用前景。
其他文献
目前的显示器集中朝着宽色域、高动态范围、高分辨率、低功耗、大型和微型的方向发展。液晶显示器作为技术成熟、低成本、低功耗、实用范围广的显示器已经长时间占据显示市场的主流。但是液晶显示器的缺点之一就是动态范围不高,面临着诸如OLED等新型显示技术的挑战。为解决这一问题,目前有应用区域背光调制(Local dimming)的超高背光分区(ULED)技术、叠屏液晶显示器和多分区Mini LED背光液晶显示
阴极作为真空微电子器件的电子源,其发射能力直接影响器件性能指标。热阴极拥有发射电流大、工作寿命长等显著优点,被广泛运用于各种真空电子系统与装备中。为了探究利用热-光综合发射改善阴极的发射性能、稳定性的方法,并完善相应的真空器件的仿真和设计能力,本文在课题组前期研究的基础上,进一步研究石墨烯覆膜钡钨阴极二极管以提升阴极发射性能、研究具有更高稳定性和精度的热-光发射性能检测方法、及相应电子枪的快速时域
谐振式光学陀螺是一种基于光学 Sagnac 效应的惯性角速度传感器,在惯性领域有广泛的应用前景,是陀螺小型化发展的研究方向。为了实现陀螺系统的高精度、小型化,需要设计闭环检测系统实现高精度的角速度检测。本文以 FPGA 为核心控制芯片,设计并实现了谐振式光学陀螺双路闭环检测系统,并对系统各组成模块的性能进行了实验测试。本论文主要开展了如下工作: (1)研究了光学Sagnac效应、陀螺检测系统的正
光网络因其高速稳定并具有巨大的带宽资源已经成为现代信息社会通信系统中的重要组成部分。高速光模块作为光网络中不可或缺的元组件也受到广泛关注。高速光模块小型化集成化的趋势导致模块内的热状态问题和电磁兼容问题愈发凸显。针对高速光模块的散热和电磁兼容问题,本文主要开展了以下研究工作: (1)分析了高速光模块的热环境和模块内部散热路径并建立了热阻模型。概述了高速光模块的内部结构与组件功能;系统地分析了高速
纳米药物载体是小分子药物和多药物靶向递送领域的研究热点之一。其中,脂质体膜包裹的纳米粒子具有可人造量产,膜表面易修饰,稳定可靠以及与生物膜相似等优势,成为很有潜力的纳米药物输送系统。 本文提出了一种脂质体膜包裹介孔二氧化硅的双药物纳米递送系统,并对该系统的设计制备、结构特性,以及在活细胞中的释药特性和作用行为进行了系统研究。 本文首先分别利用旋转蒸发法和还原法制备了具有pH敏感特性的脂质体和介
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)属于主动式微波传感器,而且可以不受气候和光线的限制,实现不间断地对地观测,被广泛应用于民用和军事领域。尤其是战场上,合成孔径雷达是一种重要的侦查手段。随着深度学习的迅猛发展,尤其是卷积神经网络( Convolutional Neural Network, CNN)已经被应用于多个场景下。本文基于CNN对SAR车辆目标的检测与分
位于毫米波和红外光之间的太赫兹频谱区域,由于缺乏高效的太赫兹辐射源、探测器及功能器件,其丰富的频谱资源尚未被充分开发利用,是当前学术界的研究热点。探索实现室温、高输出功率、连续可调谐和小型化的辐射源将大大促进太赫兹技术的研究,也是当前太赫兹领域的重要发展目标。为了开发在2 00~3 00GHz频率范围内工作的硅基无线电收发器和有源成像传感器,本课题主要目标是实现30 0GHz的可调谐的高功率信号源
由于太赫兹波段在电磁波谱中所处的特殊位置,它具有很多优越的特性,在相关研究领域有着非常重要的学术和应用价值。压控振荡器(VCO)可用于实现锁相环(PLL)等电路的快速频率调谐,广泛用于卫星通信终端、基站、雷达、数字无线通信等电路系统中。VCO对电路系统的性能有很大的影响,是射频集成电路中的重要组成部分。与GaAs和InP相比较,SiGe BiCMOS在工艺成熟度,集成度具有竞争优势,且具有常规Si
电磁超表面作为一种由亚波长单元结构所构成的平面型人工结构材料,具有操控电磁波的能力。而数字编码超材料的出现成为了连接物理世界和数字世界的桥梁。本文主要围绕编码超表面对电磁波的相位调控作用展开研究,通过理论分析、模型仿真以及实验测试验证了所设计的编码超表面对于电磁波的调控作用。本文主要研究内容如下: 1. 设计了一种基于铟锡氧化物透明薄膜的光学透明编码超表面。将所设计的两种不同相位响应的数字化超表
大规模MIMO技术在利用空间分集提升频谱利用率、多用户接入、波束合成对抗毫米波空间传输损耗等方面有着显著的优势。然而,在大规模MIMO系统中,动辄数百根天线和射频通道的引入使系统校准变得复杂。此外,在系统投入使用之后,随着温度、时间等因素的变化,各个通道的幅度与相移将出现漂移。因此研制具备自校准功能的收发系统是十分必要的。 本文主要对具有自校准功能的毫米波多波束接收阵列展开研究。通过在天线与低噪