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1、目前,由于無(wú)線應(yīng)用多元化,造成頻譜資源緊張,促使新興毫米波雷達(dá)和無(wú)線通信迅速發(fā)展,這對(duì)毫米波系統(tǒng)提出了新的要求—更好的電氣性能與更高的集成度。毫米波平面振蕩器是毫米波平面集成系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,它的性能好壞直接影響整個(gè)毫米波平面集成系統(tǒng)的性能以及功能能否實(shí)現(xiàn)。在毫米波頻段,相位噪聲是振蕩器最關(guān)鍵的指標(biāo)之一,因此對(duì)高性能低相位噪聲毫米波平面振蕩器開展研究,具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。本文基于一種新型的平面?zhèn)鬏斁€結(jié)構(gòu)—基片集成波導(dǎo)(Substrate
2、Integrated Waveguide, SIW),對(duì)毫米波低相位噪聲平面振蕩器的設(shè)計(jì)和應(yīng)用進(jìn)行了深入研究,主要研究工作可概括為如下幾個(gè)方面:
(1)本文系統(tǒng)地介紹了基片集成波導(dǎo)結(jié)構(gòu)(SIW),概括了其基本理論、電氣特性和設(shè)計(jì)方法。
(2)本文系統(tǒng)地介紹了振蕩器的分析方法和設(shè)計(jì)理論,詳細(xì)闡述了振蕩器電路的相位噪聲特性以及低相位噪聲振蕩器的實(shí)現(xiàn)方法。
?。?)基于電磁場(chǎng)仿真軟件,對(duì)SIW諧振器進(jìn)行了詳細(xì)研究,
3、包括:諧振頻率、品質(zhì)因數(shù)和能量耦合結(jié)構(gòu)等。在此基礎(chǔ)上,基于負(fù)阻理論,提出一種低相位噪聲毫米波平面振蕩器的設(shè)計(jì)方法。將一個(gè)新穎的機(jī)械可調(diào)SIW平面諧振器應(yīng)用到W波段振蕩器電路中,詳細(xì)分析了SIW諧振器對(duì)毫米波平面振蕩器性能的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了該低相位噪聲毫米波平面振蕩器設(shè)計(jì)方法的可行性。
?。?)在前期研究成果的基礎(chǔ)上,針對(duì)毫米波平面系統(tǒng)對(duì)高穩(wěn)定度、低相位噪聲小型化本振源的迫切需求,本文基于SIW諧振器對(duì)W波段低相位噪聲平面單頻
4、振蕩器進(jìn)行了詳細(xì)研究,并利用國(guó)產(chǎn)GaAs Gunn二極管在低成本介質(zhì)基片上實(shí)現(xiàn)了該平面振蕩器。測(cè)試結(jié)果表明:該平面振蕩器在94.78 GHz輸出功率大于9 dBm,相位噪聲為-108.56 dBc/Hz@1MHz,具有可供工程實(shí)用的輸出功率、相位噪聲等性能指標(biāo)以及緊湊的電路尺寸。
?。?)為了提升性能,現(xiàn)代毫米波系統(tǒng)廣泛采用相參的工作體制,這要求振蕩源能夠?qū)崿F(xiàn)頻率的電調(diào)諧?;谧?nèi)莨苷{(diào)諧的壓控振蕩器( Voltage-Contr
5、olled Oscillator,VCO)具有調(diào)諧速度快、體積小、成本低、易于集成等優(yōu)點(diǎn),是目前VCO設(shè)計(jì)的首選。針對(duì)毫米波頻段常用的基波鎖相、諧波輸出頻率源電路的應(yīng)用要求,本文對(duì)基于 SIW的毫米波低相位噪聲雙端口平面 VCO進(jìn)行了深入研究。測(cè)試結(jié)果表明:設(shè)計(jì)的VCO能夠同時(shí)工作在Ka和E波段。在基波輸出端口,輸出信號(hào)的中心頻率為32 GHz,調(diào)諧帶寬大于120 MHz,輸出功率為6.04~8.75 dBm,偏離載波1 MHz的相位噪
6、聲為-114.7 dBc/Hz;在諧波輸出端口,輸出信號(hào)的中心頻率為64 GHz,調(diào)諧帶寬大于240 MHz,輸出功率為7.2~9.46 dBm。
?。?)除了通過(guò)優(yōu)化振蕩器電路自身設(shè)計(jì)的方法來(lái)降低相位噪聲外,還可以通過(guò)頻率相參技術(shù),如注入鎖定(Injection-Locked,IL)技術(shù),利用低頻高性能參考信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)毫米波信號(hào)的低相位噪聲和高穩(wěn)定度。注入鎖定諧波振蕩器(Injection-Locked Harmonic Osc
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