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1 引言(绪论)
随着现代电子技术的发展,通信手段的越来越丰富,信号的频率也从低频到 高频发生了巨大变化。在现在先进技术的有力支持下,射频(RF)和微波(WM) 得到了很大的应用,逐渐成为科学研究领域和工程建设领域中一个令人瞩目的技 术。射频、微波与现代的发达技术的完美的结合,为我们创造了更多可以研究发
展的空间[2] 。以数字微波通信为代表的微波产业在全球范围内发展势头迅猛,其论文网市场之大,技术进步之快是十分惊人的。对各种各样越来越复杂的测试系统的要 求逐渐提高。在产品的规模化生产和产品的研发、生产和检验过程中需要对不同 层次的被测件进行大量的测试。微波测量这项技术在微波科研和微波工程中都扮
演者十分重要的角色,并且成为微波技术迅速发展的先导之一[4] 。 微波测试系统需要使用微波开关矩阵,典型的微波测试系统主要测量仪器有:
网络分析仪、信号源、频谱仪、功率计、噪声系数测量仪等,需要测量的参数很 多。将各种测量仪器与微波开关矩阵相连接,可以实现自动切换,提高测量效率 需要。使用微波开关矩阵完成微波自动测试系统中的信号传输和分配,其优点是 可以最大的利用测试资源,提高测试效率,减少各种转接仪器的工作量,延长仪 器的的使用寿命。越来越多的研究及测试人员关注到矩阵开关,它的重要性也是 不可替代的。尤其在现代的信息化社会,雷达、微波通信和卫星通信越来越繁荣 而且逐渐趋向完善的环境下,对于高频率频段的矩阵开关的需求也在日益增长 着。有需求才会创造出更多更好的技术或产品。从目前来看,世界上生产 RF 微 波频段的矩阵开关的公司的确还比较少,可能一项新技术的出现需要投入的人 力、物力很多。一般国家可能对于设备、研究设施方面还跟不上脚步。美国作为 第一大强国,它的技术水平应该领先其他国家的,最有名的是美国的吉时利公司。 它在研究射频微波段开关领域已经有了很大的突破,目前公司已经研发出了多种 型号的矩阵开关系列。它们公司生产的微波矩阵开关通路最多已经达到 了
16×16 通道,对于射频段开关的研究来说是很大的进展了[7] 。
1。1 微波矩阵开关发展现状
1。2 课题的来源和主要工作
主要工作
1)L 波段射频交换阵列包括信号功率分配单元、多路信号选择开关及其控 制单元几个部分。本课题以 L 波段射频电路部分为主要研究对象,了解开关阵 列系统的工作原理、一般设计方法。
2)学习熟悉 EDA 软件,用 EDA 软件进行设计与仿真;
3)对仿真结果作分析与学习。
设计指标 1)频率范围:950MHz~2150MHz
2) 输入输出路数:4 路输入,8 路输出,全交换
3) 输出端口隔离度:≥45dB
4) 输入到输入隔离度:≥65dB
5) 噪声系数 :≤10dB
6) 输入 P-1dB 功率:≥5dBm
7) 系统增益 :0dB±1。0dB
8) 输入出驻波系数:≤1。5
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2 射频交换阵列设计方法
2。1 设计原则
本次课题射频交换阵列开关的设计难点有几个方面,首先因为开关阵列需要 数量较多,所以尺寸一定要小,这样可以缩小规模。对于开关性能方面插入损耗 小、隔离度大,减少对信号的影响。开关最主要的是具有实用性,所以造价方面 最好不要很高。由于测试系统规模较大、定制化程高,所以设计一个可靠的优质 射频微波测试系统首先必须经过多方面的论证。