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根据再生式分频器的工作条件,详细介绍了毫米波再生式分频器的核心部件——混频器的设计,利用研制的混频器与其他现有模块搭建了实验电路,验证了模块设计的合理性。 相似文献
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一、概述平衡混频器1A71147(AWA公司产品型号VRB-51D)子单元包括两部分。一部分为两个相同的上下边带平衡混频器,其作用是将上下边带的取样值与载波的取样值进行 相似文献
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对比幅外差式被动雷达天线,混频器影响制导精度的原因进行了分析,对两支路螺旋天线,混频器不对称产生的制导误差进行了计算。对研制加工的螺旋天线,混频器在不同频率情况下电轴的飘移进行了测试,并对此问题进行了必要的分析,为解决电轴移问题,作者提出了用微机技术进行增益补偿的简要原理和补偿原理方框图,并叙述了实施方法。 相似文献
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文章采用微带结构研制出三毫米波四次谐波混频器。该混频器核心器件采用型号为MS8251-P261的GaAs梁式引线肖特基势垒二极管对。先用谐波平衡法分析出反向并联二极管对在本振信号单独激励下的大信号阻抗,并由此设计出本振网络;然后模拟出该器件在大信号本振激励下的小信号射频输入阻抗,并由此设计出射频网络。整个电路设计和安装在介电常数为2.22、厚度为0.127mm的RT/Duriod 5880基片上。当本振频率为23.15GHz时,该混频器射频输入88GHz~94.4GHz,实测带内变频损耗小于20dB。 相似文献
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讨论一种Ku频段开关-混频器组合,该组合由开关和混频器两个微波部件组成.介绍组合的工作原理、特点和用途.讨论开关和混频器的原理和设计方法,介绍组合主要的技术参数和试验结果. 相似文献
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介绍国外精密制导技术的发展动态.阐述毫米波导引头的军事价值和研制难点.综述毫米波固态集成器件(功率源、混频器和单片集成电路等)的国内外研制近况.介绍毫米波关键零部件制造加工的技术难点和经验. 相似文献
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针对某型半实物仿真系统大带宽、高动态的技术需求,研制了一种覆盖整个W波段的单平衡混频器。混频器基于波导-石英混合电路以及分立肖特基二极管设计,射频信号经减高波导同相激励两个肖特基结,以减少无源电路的额外损耗。本振信号通过波导E面探针输入,以准TEM模反相激励肖特基结。测试结果表明,所设计混频器在13dBm本振功率激励下,可在75~110GHz范围内实现6~8dB的单边带变频损耗,中频带宽为DC~35GHz。该混频器与国内外同类高性能产品技术性能相当,已成功应用于W波段半实物仿真系统中。 相似文献
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叙述了一种可用于星载微波接收机的14/12GHz谐波混频器的原理、设计、仿真及实验结果。该混频器主要由Lange耦合器、输入、输出滤波器以及匹配网络等部分组成。在14.00~14.25GHz的频率范围内变频增益为-16.52dB,带内平坦度优于1dB,驻波比小于2。 相似文献
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为解决用于直接模拟式频率综合器、锁相式频率综合器跳频时间测试方法的不足,提出了一种用调频控制器、合成信号源混频器和示波器等进行测试的改进方法。给出了测试原理和条件。分析和应用结果表明,该方法基本适用于不同的频率综合器,且不影响综合器的正常工作,能真实反映其调频时的工作状态。 相似文献
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基于双驱动调制的低噪声微波光子混频器 总被引:1,自引:1,他引:0
微波光子混频技术是利用光域频谱搬移间接实现微波信号与中频信号之间的频率变换,它具有工作频段高、瞬时带宽大、多通道并行处理能力强等优势。本文设计采用双驱动调制器实现光域微波信号下变频功能,通过对该微波光子混频器的建模与仿真,分析了影响混频器变频性能的因素。并且针对该架构开发了相应的变频模块,同时配置了相应的前置低噪声放大器与中频滤波器来进一步抑制噪声、改善杂散抑制度。通过测试,该模块在24GHz-28GHz频率范围内变频增益>0dB,噪声系数<20dB,SFDR约为102dB.Hz2/3,较传统级联调制器方案的微波光子混频器在变频效率与噪声性能方面有显著提升 相似文献