【摘 要】
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在通信、雷达、电子对抗等领域,同频干扰作为天线获取目标信号时的主要干扰之一,严重时将损坏接收机。同频自干扰射频对消技术,相对于传统的同频干扰抑制技术,其器件成本低、结构简单、更易于工程化实现。论文基于以该技术为核心的研究项目,对其中的同频干扰接收电路进行设计与测试,其中高动态是射频接收电路面临的主要难题。主要工作内容包括:第一,根据多通道宽带高动态射频接收电路的总体需求,完成射频接收通道指标制定和
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在通信、雷达、电子对抗等领域,同频干扰作为天线获取目标信号时的主要干扰之一,严重时将损坏接收机。同频自干扰射频对消技术,相对于传统的同频干扰抑制技术,其器件成本低、结构简单、更易于工程化实现。论文基于以该技术为核心的研究项目,对其中的同频干扰接收电路进行设计与测试,其中高动态是射频接收电路面临的主要难题。主要工作内容包括:第一,根据多通道宽带高动态射频接收电路的总体需求,完成射频接收通道指标制定和分配。首先,根据应用场景分析、功能介绍,提炼出射频电路的总体需求,确定干扰信号输出功率需保持恒定,并且在对消完成后,同时输入的干扰信号、目标信号在电路输出时仍需具有高动态性。然后,通过电路系统接收架构的分析确定射频接收电路采用二次变频的超外差架构。最后,结合超外差架构特点和系统需求对射频接收通道电路的输出功率、噪声系数、非线性、杂散抑制等关键指标进行详细地分析和总结,并由此进一步分析出接收通道各级单元电路的指标分配原则。第二,根据多通道宽带高动态射频接收电路的指标分配原则,完成射频接收电路的设计与实现。首先,根据射频接收电路指标分配原则,确定3条射频接收通道电路结构并对其进行优化设计。然后通过指标实现分析,从理论上验证了方案的可行性。最后,根据电路结构设计绘制原理图和PCB板,并完成电路调试。第三,搭建多通道宽带高动态射频接收电路的测试环境,完成射频接收电路的性能测试。3条接收通道在30MHz~3GHz的广频率覆盖下,可实现干扰信号的接收动态范围为-56.5~-16.5d Bm,输出功率恒定为-15d Bm。在干扰信号为-56.5d Bm、目标信号功率为-121.5d Bm时,输出信号的瞬时动态范围仍为65d Bm。结果表明,射频接收电路的整体性能达到设计要求。论文设计和实现了一种多通道宽带高动态射频接收电路,构建了频率覆盖范围为30~3000MHz的3条接收通道,可支持信号最大带宽为400MHz。论文验证了多通道宽带高动态射频接收电路实现的可行性,对同频自干扰射频对消技术的研究起到了硬件支撑的作用。
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