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随着军事需求的不断增强和商用无线通信技术的快速发展,频谱资源变得日益紧缺,较低频率的微波已不能满足时代需求,对较高频率的毫米波研究正在成为大家关注的热点。因为W波段是毫米波波段的重要频段,变频组件又是无线通信和雷达收发系统的关键部件,所以对W波段变频组件的研究就显得很有必要。本文针对W波段的上下变频模块做了比较深入的设计和研究,在对指标进行详细分析后提出了变频模块的方案,采用W波段MMIC芯片完成了上下变频模块的研制,并搭建了针对雷达相参频率源的相参性测试系统硬件。根据电路设计中模块化的思想,上变频组件可设计为三个部分:W波段倍频混频链路、W波段鳍线结构滤波器、W波段放大模块。下变频组件的设计为两个部分:W波段下变频模块、X波段和L波段滤波放大下变频模块。在参考了各个器件单独验证结果的基础上,根据各个器件的性能测试结果来修改上下变频模块的方案,然后进行各个器件之间的集成设计,主要的工作重点如下:1.简单从倍频器和混频器两方面介绍了变频技术的基本理论,列举了并分析了上变频和下变频的几种主要变频方案。2.根据指标要求,选定初步方案中需要的各个器件,在对每个器件充分了解的基础上对初步方案进行修改,确定最终方案。3.设计研制了上变频组件中需要用到的W波段鳍线滤波器,并对该结构的滤波器进行了较深入的研究,用同一种结构实现了W波段92~97GHz、88.5~101GHz、93.4~94.6GHz鳍线带通滤波器,测试结果满足工程需要。4.完成了上下变频组件的完整设计过程,包括基片和腔体的版图设计、性能测试、数据分析以及测试过程中的故障分析排查。5.利用完成的W波段上下变频组件结合微波下变频模块组成一个完整的毫米波相参频率源测试系统,并对频率源的相参性进行了验证。6.针对设计和测试结果中出现的不足提出了进一步的工作展望。