【摘 要】
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短波授时是将时间信号调制至2.5MHz,5MHz,10MHz,15MHz四个短波频点进行发射,接收机接收到信号后进行本地时间频率校准。传统短波授时接收前端通常使用电天线,因而体积大,导致接收前端机动性较差,可应用的场景少。同时,传统的短波授时通信体制为调幅体制,其抗干扰能力不强,并存在严重的多径效应,而基于直接序列扩频体制的短波授时体制可以很好解决这两点问题,但该体制对接收前端的本振源稳定性有较高
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短波授时是将时间信号调制至2.5MHz,5MHz,10MHz,15MHz四个短波频点进行发射,接收机接收到信号后进行本地时间频率校准。传统短波授时接收前端通常使用电天线,因而体积大,导致接收前端机动性较差,可应用的场景少。同时,传统的短波授时通信体制为调幅体制,其抗干扰能力不强,并存在严重的多径效应,而基于直接序列扩频体制的短波授时体制可以很好解决这两点问题,但该体制对接收前端的本振源稳定性有较高要求。为了适应基于直接序列扩频体制下的短波授时,本文研究分析了接收前端的基本原理,并结合短波授时特点,设计了一款小型化,抗干扰能力强,具有高稳定本振的四通道短波接收前端。主要的研究成果概括为以下几点:第一,研究铁氧体材料的动态磁化特性、铁氧体材料特性、铁氧体尺寸结构、线圈匝数以及线圈缠绕方式对天线接收性能的影响,并使用FEKO仿真软件进行仿真辅助设计,进而设计了垂直极化的短波铁氧体接收天线,其体积仅为10cm×1cm×1cm。第二,研究短波频段低噪声放大器的基本原理,以及高频电路的基本匹配方法,设计一款适合与磁天线耦合的低噪声放大器,实验测试其噪声系数低至0.8dB,增益大于14dB。第三,研究短波频率源设计的基本方法和滤波器的相关理论,制作一款频率与幅度可控的四通道本振电路,并设计谐波抑制滤波器将波形整形为标准正弦波。实验测试该本振电路产生的频率相位噪声可低至-113dBc@10kHz。最后,研究接收前端中混频器,中频放大器,以及AGC等模块的基本理论,设计符合系统需求的相关模块,完成整个接收系统电路制作与调试,并进行实验室测试和外场实际测试,测试结果表明了整个接收前端系统工作正常,符合预期。
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