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时间:2019-01-09
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1、宽带Ka频段下频段器设计及实现 摘要:设计并实现了一种用于遥感卫星地面接收系统的宽带Ka频段下变频器。采用低本振的二次变频方式先将Ka频段(25~27.5GHz,任意1GHz带宽)射频信号下变频至X频段(7.5~8.5GHz)射频信号,再经X频段下变频至1200±500MHz中频信号。本振选用锁相环方式实现,具有高性能、高可靠性等优点。该设备已用于实际工程中,测试结果可满足遥感卫星地面接收系统宽带Ka频段下变频器的技术需求。 关键词:遥感卫星;接收系统;Ka频段;宽带;下变频器 中图分类号:TN
2、927文献标识码:A文章编号:2095-1302(2016)11-00-02 0引言 遥感卫星星地链路需传输的数据量越来越大,所占用的带宽也随之更宽,遥感信息与数据传输能力之间的矛盾日益凸显[1,2]。Ka频段可用的带宽可以满足较大的传输带宽和较高码速率的传输需要,已成为星地数据传输的发展方向[3,4]。包括我国在内的诸多国家已在中继卫星、通信卫星采用Ka频段下传卫星数据,而我国也将在低轨遥感卫星上采用Ka频段下传卫星数据。7 目前,遥感卫星数据普遍采用S/X频段进行下传,而相应的地面接收系统也
3、基于S/X频段来建设。为了解决遥感信息与星地链路数据传输能力之间的矛盾,现阶段国内外航天任务已由现在的S/X频段向Ka频段转变。因此对下行链路的下变频器的研制提出更高、更新的技术要求。 宽带Ka频段下变频器是卫星地面站接收系统中的一个重要组成部分。针对上述新的技术需求并考虑未来的技术发展趋势,本文设计并实现了一种宽带Ka频段下变频器。采用低本振的二次变频技术,将Ka频段(25~27.5GHz)1GHz带宽射频信号下变频至1.2GHz±500MHz中频信号。两个本振源均采用低本振,变频过程无频谱倒置。
4、 在结构设计时,将Ka下变频器分成Ka-X下变频器模块与X-IF下变频器模块,且X频段下变频器模块输入射频按7.5~9.0GHz设计,以满足X频段下变频模块兼容接收其他X频段卫星的要求。 1方案设计及实现 1.1中频频率及干扰分析 由于Ka频段接收链路带宽需满足1GHz,因此目前遥感卫星地面接收系统常用的720MHz中频,±250MHz带宽已不能满足此技术的需求。同时为方便与当前在用的调制解调器连接,提高设备的通用化程度,中频设计为1200MHz±500MHz[5]。 宽带Ka频段下变频器采
5、用二次变频技术,先将Ka频段(2527.5GHz,任意1GHz带宽)射频信号与本振频率为17.5GHz19GHz的信号进行混频,输出的X频段(7.5 8.5GHz)射频信号再与本振频率为63007800MHz的信号混频得到1.2GHz±500MHz中频信号。7 下变频器用来选择工作频段,并将载波频率降低到中频。变频器的二次变频通过混频器实现频率转换,且在频率转换过程中将产生组合频率干扰等[6]。为防止这些频率成分形成干扰,实现如期的接收功能,最优的方法是保证组合频率产物不落入中频范围内或干扰电平较
6、低,从而保证系统的接收性能。 采用ADS对上述下变频方式的组合干扰进行仿真分析,结果表明,对Ka-X下变频器的组合干扰均远离所用频带。对X-IF下变频器而言,2RF-2LO落在带内,即谐波落在带内,但抑制达到60dBc以上,可以满足系统接收性能要求;其他组合干扰均较小或远离所用频带。 1.2Ka-X下变频模块 Ka-X下变频模块主要将25~27.50GHz任意1GHz带宽信号下变到7.5~8.5GHz。Ka-X下变频模块框图如图1所示。 2527.5GHz下行信号先经过隔离器,以确保良好的输入
7、驻波,然后由带通滤波器滤除带外无关干扰,并确保镜频抑制及中频抑制指标,同时滤除本振的返向泄露。该链路镜像频率为911.5GHz,滤波器对该频段的抑制在75dBc以上。同时也对7.58.5GHz频段有75dBc以上的抑制。 低噪放的1.3dB低噪声系数和24dB增益可以确保链路噪声系数指标满足要求。再经隔离器对混频器的驻波做一定改善,保证带内平坦度等指标。同时链路所选的其它器件在相应频段上有良好的平坦度指标,可保证带内平坦度。 混频器选用双平衡混频器,对偶次组合杂散有很好的抑制效果。混频输出端接隔离
8、器,以做良好的匹配,确保平坦度等指标。再经中频带通滤波器滤除射频泄露、本振泄露和各阶组合杂散。该滤波器的带外抑制度在70dBc以上。7 采用数控衰减器进行增益调整,衰减范围为30dB,步进为1dB,这样可以灵活调整链路增益,避免下级链路饱和。 末级放大器选择高增益、高三阶、高输出P-1dB放大器,在该应用频段具有良好的增益平坦度特性。 最后加带通滤波器来滤除谐波,确保谐波抑制指标满足60dBc及良好的输出驻波。 本振频率为17.5GHz19GHz
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