【摘 要】
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现如今雷达系统中,收发通道的地位至关重要。收发通道的设计与制造作为雷达系统的重点技术之一,其性能的优劣会很大程度的影响到系统的各项技术指标。所以,作为雷达系统组成
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现如今雷达系统中,收发通道的地位至关重要。收发通道的设计与制造作为雷达系统的重点技术之一,其性能的优劣会很大程度的影响到系统的各项技术指标。所以,作为雷达系统组成的核心部分之一,其可靠性、性能、制造成本将直接决定到系统的设计能否成功。作为本次设计的某雷达系统中发射支路,主要由功分、频率合成及上变频发射这几个模块共同实现。本文针对上述功能模块的设计,开展了如下的主要工作:1.介绍了雷达的技术发展变革,并基于其发展对雷达系统中发射通道的要求进行了简要的分析,以及给出国内外科研机构的相关技术进展。2.对雷达系统中涉及的主要相关技术进行了介绍;我们以此理论为基础,结合对设计指标的分析,给出了本次S波段某雷达发射支路设计的总体方案。3.对于核心组件之一的频率合成链路,我们选用直接频率合成的方式来实现有用信号的生成。在信号进入频率合成链路之前,我们选用梳状谱信号发生器提供1GHz、2.2GHz及2.3GHz的有用信号,在这三个频点处信号的功率值分别为1.5dBm、2.2dBm及8.5dBm;结合对频率合成理论的分析,我们给出了本次2.66GHz信号的频率合成链路的硬件实现方式,对具体选用器件的指标进行了详细介绍。经测试,2.66GHz的输出信号功率为12dBm,其相噪、杂散及谐波抑制等指标均达到要求。4.结合本次系统的指标要求,给出了上变频发射模块的设计与具体的硬件实现。经测试,2.86GHz发射信号的输出功率≥0dBm,带内平坦度优于1.5dB,相噪、杂散及谐波抑制等指标均达到要求。5.最后我们从系统的角度出发,设计出功分模块并给出测试结果;搭建了系统联调平台,将所设计发射链路中的所有功能模块进行了联调,给出最终测试结果,该测试结果表明:所设计的S波段某雷达发射支路完全满足系统的指标要求。
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