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1、基于六端口技術(shù)的零中頻接收機(jī)在無(wú)線通信領(lǐng)域中得到越來(lái)越廣泛的運(yùn)用,利用六端口解調(diào)技術(shù)將射頻接收信號(hào)直接解調(diào)到基帶信號(hào),一方面A&D器件不需要工作在射頻的頻段,另一方面也避免了使用鑒相器等昂貴的微波器件,由于這些優(yōu)點(diǎn),我們對(duì)六端口測(cè)距系統(tǒng)射頻前端進(jìn)行了研究和設(shè)計(jì),并對(duì)構(gòu)成前端的超寬帶Vivaldi天線,六端口結(jié),本振源等主要部件進(jìn)行了設(shè)計(jì)。
本論文的工作內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)主要包括以下幾個(gè)部分:
1,六端口接收機(jī)系統(tǒng)的分析與研
2、究,綜合分析了各種接收機(jī)的優(yōu)劣點(diǎn),在此基礎(chǔ)上闡述了直接變頻接收機(jī)采用六端口技術(shù)的原理與優(yōu)勢(shì),推導(dǎo)了六端口技術(shù)的解調(diào)公式,并在最后提出了六端口技術(shù)在短距離微小移動(dòng)距離測(cè)量的運(yùn)用,對(duì)測(cè)距的原理和解調(diào)方法作出理論的推導(dǎo)。
2,六端口系統(tǒng)中最為核心的六端口結(jié),本文設(shè)計(jì)了基于Wilkinson功分器和耦合器的微帶結(jié)構(gòu)的六端口結(jié),仿真了由一個(gè)Wilkinson功分器和三個(gè)耦合器組成的六端口結(jié)結(jié)構(gòu),工作頻帶在5.6GHz-6.2GHz,并對(duì)
3、其進(jìn)行了仿真和實(shí)物加工,仿真和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)吻合,在整個(gè)頻段內(nèi)仿真數(shù)據(jù)1,2兩端口的傳輸損耗系數(shù)優(yōu)于-7dB,四個(gè)輸出端口的相位差在頻段內(nèi)保持穩(wěn)定,測(cè)試數(shù)據(jù)中兩端口傳輸損耗系數(shù)優(yōu)于-7.5dB,本振與射頻端口隔離度優(yōu)于-20dB。
3,超寬帶Vivaldi天線的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)了兩款超寬帶Vivaldi天線,工作頻率是4GHz-11GHz,兩種結(jié)構(gòu)分別為傳統(tǒng)的Vivaldi天線和新型的Vivaldi天線,在傳統(tǒng)的Vivaldi天線設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
4、上,針對(duì)天線在低端和高端頻率處的增益下降,分別采用了矩形縫隙和零折射率超材料結(jié)構(gòu)加載的方法提高了天線在低端和高端的增益,并對(duì)兩款天線進(jìn)行了制作和測(cè)試,天線的駐波比均位于2以下,新型天線的增益在全頻段基本達(dá)到10dBi以上,測(cè)試仿真結(jié)果基本吻合。
4,點(diǎn)頻(5.8GHz)頻率源的設(shè)計(jì),根據(jù)基于六端口技術(shù)射頻前端的分析,天線的發(fā)射和六端口結(jié)的本振輸入端需要的是同一個(gè)頻率的信號(hào)源,為此設(shè)計(jì)了該點(diǎn)頻源,確定了點(diǎn)頻源采用了PLL技術(shù)來(lái)實(shí)
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