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文檔簡介
1、毫米波制導技術所具有的全天候以及高自動化等優(yōu)點使其在精確制導領域有著廣泛的應用,當今絕大多數實際應用的毫米波雷達均采用脈沖體制。相比于脈沖體制,連續(xù)波體制雷達更易于小型化、固態(tài)化,但其存在的射頻泄露問題卻嚴重地制約了它的應用。為了克服信號泄露的問題,在過去的50年里人們提出了各種方式,隨著毫米波MMIC技術的發(fā)展,毫米波射頻對消技術體現(xiàn)出了它的優(yōu)越性。在這種背景下,本文設計了一款中心頻率94GHz,帶寬500MHz的射頻對消系統(tǒng)并完成了
2、其中誤差檢測模塊、饋通模塊的設計、制作與測試。
第一章簡要概述了射頻對消技術在國內外的研究動態(tài)以及本文的主要工作。第二章介紹了射頻對消技術的原理,引入了對消比的概念;進而提出了本文所設計射頻對消系統(tǒng)的總體方案。第三章首先推導了射頻對消系統(tǒng)中誤差檢測模塊的原理,比較了零中頻與非零中頻兩種方案;接著設計了該模塊中所需的各種器件,最后給出了誤差檢測模塊的制作過程與測試結果,測試結果顯示低頻電路輸出的中頻信號相位不平衡度小于4.2度,
3、幅度不平衡度小于3.7dB,高頻電路輸出中頻信號經過中頻放大器后,基波1MHz功率6.33dBm,二次諧波2MHz功率-10.27dBm。第四章首先介紹了饋通模塊中矢量調制器的種類,接著簡述了本文所選用的I-Q矢量調制器的工作原理?;谶@些理論設計了直接調制方案饋通模塊和中頻預調制方案饋通模塊,完成了直接調制方案的設計、制作與測試;完成了中頻預調制方案中中頻矢量調制器和單邊帶混頻器的設計、制作與測試。測試結果顯示,直接調制饋通模塊具備1
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