一种Ku波段收发组件的制作方法

文档序号:10462371阅读:355来源:国知局
一种Ku波段收发组件的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本发明设及一种雷达通讯技术,特别是一种Ku波段收发组件。
【背景技术】
[0002] 目前的跟踪系统中,主要有光电、微波、毫米波等类型,由于毫米波系统具有灵敏 度高、分辨力好,抗干扰性能强等特点,加之毫米波系统受等离子体的影响较小,同时兼有 红外和微波的优点,因此国外先进的跟踪定位设备都采用了毫米波系统。毫米波跟踪技术 的研究始于20世纪70年代末,现在西方国家不仅在频率上覆盖了整个毫米波段,而且建立 了从器件到整机产品的研制生产、测试试验的完整研究体制。目前,毫米波跟踪定位技术广 泛应用于雷达系统、电子对抗、毫米波通信、遥感遥测、医疗保健、国±资源探测、矿产分布、 海岸线警戒等多个领域的民用设备W及军事设备上。比如在军事上,毫米波制导技术经常 应用在多模复合制导中,多模制导模式可W根据干扰情况自动切换制导模式,美国的"黄 蜂"、"战斧"等导弹均采用毫米波与红外双模制导系统。我国在毫米波跟踪定位技术方面起 步较晚,技术处于发展阶段,随着目前国内毫米波技术能力的提升,其相关的定位系统也从 厘米波段向毫米波频段发展,作为毫米波跟踪定位系统收发部分的核屯、器件,高性能的收 发组件性能水准就显得尤为重要,特别是其射频部分的技术指标直接关系到系统的完备和 准确。

【发明内容】

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种Ku波段收发组件,包括一发射通道和4个独立的 接收通道、一本振功分单元、环行器和电源及控制单元;所述本振功分单元将本振信号倍频 后分为5路信号为收发通道信号变频提供本振信号,所述发射通道,完成发射信号的上变频 后经环行器输出,所述接收通道,完成接收信号的下变频后传输至其他组件,其中一接受通 道的接收信号从环行器中输入,所述电源及控制单元,为各收发通道提供电源及控制信号; 所述接受通道设置有保护开关,在控制信号为高电平时,开关关闭。
[0004] 采用本实用新型设及的收发组件,发射电路采用空间波导探针合成与电桥合成相 结合的方式实现功率合成;接收电路采用射频滤波器实现对接收镜像频率的抑制;接收噪 声系数在考虑接收动态的前提下,考虑提高前级增益,从而降低后级噪声对系统的影响, 同时减小输入端的损耗。
【附图说明】
[0005] 图1是本发明收发组件原理框图。
[0006] 图2是本发明功分单元原理框图。
[0007] 图3是本发明发射通道原理框图。
[000引图4是本发明功放合成部分原理图(常溫)。
[0009]图5是本发明接收支路原理框图。
【具体实施方式】
[0010] Ku波段80W收发组件收发组件包括5个独立的收发通道、本振功分、电源及控制单 元等几部分。其原理框图如下图1所示:
[0011] (1)本振单元:将输入的1路本振信号二倍频后功分为5路信号,为1路发射通道和4 路接收通道的变频提供本振信号。
[0012] (2)发射通道:完成发射中频信号上边频、功率放大,经环行器输出;
[0013] (3)接收通道:4路接收通道完成信号的下变频接收功能;
[0014] (4)电源电源及控制单元:为各收发通道提供电源及控制信号。
[0015] 本实用新型设及的组件具有W下保护功能:
[0016] (1)接收保护功能,5V T化高电平时保证接收通道关闭。射频开关转换时间:< 100ns。
[0017] (2)具有抗大信号失配能力,在短路、开路条件下保护功率单片不受损。具有电压 保护功能,保证放大组件栅压、漏压加电先后顺序。
[0018] 本实用新型的重点是发射输出功率:
[0019] (1)发射电路采用空间波导探针合成与电桥合成相结合的方式实现功率合成;
[0020] (2)接收电路采用射频滤波器实现对接收镜像频率的抑制;
[0021] (3)接收噪声系数在考虑接收动态的前提下,考虑提高前级增益,从而降低后级噪 声对系统的影响,同时减小输入端的损耗,从而使收发模块满足要求。
[0022] 1、本振功分单元电路设计
[0023] 本振功分单元完成对本振信号的功分,将1路信号功分为5路信号,为各收发通道 提供本振信号。电路上采用二进制功分实现。其原理框图如图2所示。所述本振功分单元包 括倍频器、4个功分器,对本振信号二倍频后由4个功分器功分为5路信号分别传输给收发通 道,还包括放大器和滤波器,具体连接方式为:第一放大器输入端接本振信号,输出端接倍 频器,倍频器输出端接第一滤波器输入端,第一滤波器输出端接第一功分器,第一功分器将 信号分为两路,其中一路经第二放大器后输出至发射通道,第二路经过=个功分器功分为4 路信号分别经一放大器输出至各接收通道。
[0024] 表1和表2分别是常溫和高溫情况下的增益分配链路,可W看出五路输出的功率满 足作为本振的要求。
[0025] 表1发射通道增益分配(常溫)
[0026]
[0027]表2发射通道增益分配(高溫)
[002引
[0029] 2、发射通道
[0030] 发射通道完成发射信号的上边频、功率放大其结构如图3所示。所述发射通道包括 一混频器和滤波器、放大器、衰减器、功放模块,具体连接方式为:混频器的两个输入端分别 接本振信号和发射信号,混频上变频后依次经第二滤波器滤波、衰减器衰减、=级放大器放 大后,经功放模块放大后经环行器输出。
[0031] 表3发射通道增益分配(常溫)
[0032]
[0033] 表4发射通道增益分配(高溫)
[0034]
[00巧]16G的滤波器形式和指标要求:
[0036] 由于本振信号14.6G和射频信号16G比较临近,滤波器选用腔体形式,通带:16± 150MHz,带外抑制:>50地@15G;带外抑制:>50地@17G;带内平坦度:<2dB;输入输出接头 形式:绝缘子针(直径0.5mm);运样就可W保证发射杂波抑制^ 40地的要求。
[0037] 3、接收通道
[003
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