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26-40 GHz噪声源设计与实现开题报告

 2022-01-14 09:01  

全文总字数:2756字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

在信号传输的过程中,各个系统都会产生一定的噪声。目前,噪声干扰已经成为现代无线电传输与处理链路的主要干扰,这些噪声不可避免的会对信号产生影响,特别是在微波、射频等毫米波领域,噪声的危害已经不容忽视。为此器件的抗噪声系数是一项必测项目。随着现代通信技术、电子对抗以及信号接收设备理论的飞速发展,各种射频、微波器件对噪声系数都有着不同的要求,因此,如何设计与实现输出的噪声功率准确而又稳定的噪声源是一项重要任务。目前,应用最为广泛的是有色噪声。

目前,噪声信号源主要用于遥感、放大器参数测量、微波辐射计,雷达整机性能测量、通讯系统的加压损伤测试等等。此外,由于噪声源的频谱很宽,因此噪声信号源也可以用在提高测试效率这一方面。微波辐射计是指在辐射计输入端用微波开关使得噪声标准参考源的温度与低噪声前放的噪声温度轮流接通,再经过混频器、检波器,最后检波器检波的电压幅值正比于上述两种噪声温度之差,从而测定与定标被测低噪声前放的噪声温度。放大器参数测量是指,由于噪声系数nf或者输入端等效电压及等效电流这些参数可以规定放大器的噪声参数,因此可以通过加一个已知的噪声激励信号,通过改变噪声信号源的输出功率,测出不同的输出功率,进而求出放大器的噪声参数。通讯系统的加压损伤测试是指对于使用同轴线及无线传输的设备来说,通过逐渐改变输入信号的信噪比,来检测接收设备的抗干扰能力。

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2. 研究的基本内容

本文的研究重点是研制一款高超噪比、低驻波系数、工作在25-35ghz的固态噪声源。研究的主要内容包括设计impatt工作所需要的恒流源、设计一款波导-同轴-微带转换、设计噪声二极管偏置低通滤波器用来抑制噪声功率的泄露、完成pcb版图的设计和结构加工图、搭建噪声源测试系统。

第一章作为本文的开头,以绪论的方式将目前噪声源发展的状况、课题研究背景及意义以及本文的框架进行了描述。

第二章将介绍噪声的各种理论,包括噪声的特性噪声源的性能以及二极管为什么能够产生噪声、噪声的技术指标和测量噪声源的性能的方法。

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3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案主要从恒流源,低通偏置滤波器以及波导-同轴-微带过渡三部分进行设计。恒流源的设计是最为重要的,因为噪声二极管的输出功率与电流有着紧密的联系。在设计恒流源的过程中采用lm317集成电路,这种器件使用简单而且精确度高,只需要外加一个恒定电阻便可以为负载(噪声二极管)提供稳定的电流,而且还可以通过adj端口调节输出电流的大小。偏置低通滤波器有多种设计方案,而由于在26-40ghz的高频段,因此本文选用了微带滤波器。扇形结构的滤波器不仅具有结构简单、占用空间小而且很容易实现对宽带的控制。在微波频段,微带与波导的转换是常常遇见的,这是由于波导的功率容量大、损耗小而且q值高,微带的体积小而且成本低的原因。本文采用的过渡方式是波导-同轴-微带过渡方式,这是由于这种过渡方式已经很成熟而且便于操作与设计,最后仿真的模型也显示对信号有着很好的相容性。

本论文预期达到的目标:

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4. 参考文献

[1]李晓霞,前置放大器噪声参数的测量[j]。哈尔滨工业大学学报,1997年第29卷第3期。

[2]j.b. joshson. thermal agitation of electricity in conductors[j]. phys rev, 1928,32: 97

[3] h.nyquist. thermal agitation of electric charge in conductors[j]. phys rev, 1928,32: 110

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