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线性高幅相一致性AGC多通道中频接收机

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第一章 概述

1.1 需求背景

1.2 国内外研究动态

1.3 主要研究内容

1.4 论文结构

第二章 中频接收机系统原理

2.1 通信系统的工作原理简介

2.2 无线电接收机的基本体系结构

2.3 中频接收机的主要技术参数

第三章 中频接收机系统设计及电路设计

3.1 中频接收机系统设计

3.2 单元电路设计

3.3 结构设计

3.4 可靠性及电磁兼容设计

第四章 多通道中频接收机关键技术

4.1 接收通道自激

4.2 通道间串扰

4.3 高速高隔离度闭塞开关过冲

4.4 多通道AGC控制的幅度一致性及相位一致性

4.5 高低温工作时AGC控制的一致性和稳定性

4.6 I/Q通道间的幅度差和相位差

第五章 多通道中频接收机的试验结果及分析

5.1 测试结果

5.2 实物照片

5.3 部分测试波形图片

第六章 结束语

致谢

参考文献

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摘要

随着无线通信技术特别是现代调制体制及微波集成电路的飞速发展,无线接收机覆盖了无线电通信、电视广播、雷达定位、遥测遥控、卫星通信以及移动通信系统等各个领域。在设计和实现上,要求无线接收机越来越趋向于高性能、高集成度,对于接收机的线性度、动态范围、抗干扰能力、适应性等方面的性能指标也提出了越来越苛刻的要求。这些要求同样也促进了中频接收机的不断进步:其复杂程度不断上升,能实现更多的功能,在多通道方面的应用越来越普遍。“软件无线电”概念的提出,更突显中频接收机模块化设计和系统化设计的必要性。
  脉冲多普勒系统利用时间分隔原理,能够较为方便地解决收发隔离问题。它具有脉冲体制的距离鉴别能力,具有连续波体制的速度鉴别能力,又具有很强的杂波抑制能力,可以在较强的杂波背景中检测动目标回波。
  本文描述了作者所研制的一种中频接收机,该接收机正是应用于脉冲多普勒体制的接收系统中。不仅要求接收机在灵敏度、动态范围、选择性、I/Q通道间的幅相一致性和通道间的幅相一致性等方面有很高的性能,而且还需要实现闭塞控制、自动增益控制(AGC)、正交(I/Q)解调及包络检波等多种功能。
  本文从分析噪声特性和匹配网络的角度,对接收机的各项指标进行较深入的研究,提出影响该接收机性能的主要因素:接收通道自激、通道间串扰、开关过冲、多通道AGC控制的幅相不一致性、AGC控制的不稳定性、I/Q通道间的幅相不一致性等。并从保证中频接收机的线性度、高幅相一致性、AGC控制的一致性及稳定性等关键性能指标满足系统要求的研制过程中,提出并有效应用了以下关键技术:
  (1)多通道AGC控制的高幅相一致性技术:包括I/Q通道的高幅相一致性、通道间的高幅相一致性、AGC控制的高幅相一致性;
  (2) AGC控制级联技术:采用具有温度互补特性的正向和反向控制的AGC电路,级联实现多级AGC控制;
  (3)正交解调的匹配技术:在正交解调器输出端口设计阻抗匹配网络,保证其置于不同阻抗特性的前后级电路单元中,仍具有高精度的正交特性。
  该多通道接收机将大动态的线性AGC模块和模拟正交解调模块相结合,具有通道间的高幅相一致性及通带内优良的正交性等优点。

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