【摘 要】
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频谱资源是现代电子通信的一切,对于无线通信、即时数据传输、雷达等应用来讲是至关重要的。随着各种通信技术的发展,频谱资源变得非常有限,这就要求应用先进的调制方式使其
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频谱资源是现代电子通信的一切,对于无线通信、即时数据传输、雷达等应用来讲是至关重要的。随着各种通信技术的发展,频谱资源变得非常有限,这就要求应用先进的调制方式使其在很窄的频宽范围内能够携带足够多的信息量,或者拓宽无线接收机的接收范围和提高灵敏度。微波频率合成器是一种能够有效利用频谱资源的方法之一。本文首先简要介绍了三种基本频率合成技术的基本理论,并比较了他们的优缺点。现代的频率合成器基本上是综合这三种基本方法(即混合集成)来实现的。在此理论基础上,针对客户提出的具体要求,综合应用不同的频率合成技术,研制出了一个多频点标频组件,一个S波段频率合成器和一个C波段收发本振源。其中多频点标频组件采用了直接频率合成和锁相环相结合方法,S波段频率合成器和C波段收发本振源采用锁相环加上变频的技术来实现。测试结果表明:多频点标频组件有40MHz,100MHz(两路),200MHz,1GHz,1.5GHz(两路),2GHz(两路)等九路输出频率,输出功率+7dBm,杂散抑制小于-85dBc;S波段频率合成器输出频率范围:2.5~3.5GHz,步进10MHz,杂散小于-85dBc,相位噪声小于-93dBc/Hz@1kHz,功率平坦度±2dB;C波段收发本振输出频率:接收机本振:6.5GHz,发射机本振:6.5GHz+ F* ( F*为多普勒信号),输出功率+12dBm,杂散抑制小于-82dBc,相位噪声小于-100dBc/Hz@1kHz。满足课题指标,并为后续宽带收发频综源的设计奠定了很好的基础。
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