[实用新型]一种微波信号源有效
| 申请号: | 201320230367.3 | 申请日: | 2013-04-28 |
| 公开(公告)号: | CN203243310U | 公开(公告)日: | 2013-10-16 |
| 发明(设计)人: | 杨洪峰;柳世兴;王兵;刘仲甫;陈宝忠 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军95989部队 |
| 主分类号: | H03L7/00 | 分类号: | H03L7/00 |
| 代理公司: | 北京润泽恒知识产权代理有限公司 11319 | 代理人: | 赵娟 |
| 地址: | 100076 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 微波 信号源 | ||
技术领域
本实用新型涉及微波信号处理的技术领域,特别是涉及一种微波信号源。
背景技术
信号源是用来产生所需参数的电测试信号的仪器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。在使用信号源产生所需测试信号时,常常要考虑相位噪声的影响。相位噪声是由于噪声引起的边带扩展,它是表征信号短期频率稳定度的重要参量和评价频谱纯度的重要指标。作为测试系统的信号源,还要满足用户灵活多变的需求,其中,调频频偏固定是常见的用户要求,它是指调频信号频率偏离中心频率(固定值)的最大偏移量,工程上使用时,一般要求为线性关系,称之为线性调频。然而,一般的信号发生方法难以兼顾相位噪声低和频偏固定的要求。
例如,作为测试系统的信号源,用户需要载频频率为X波段的三个或更多频点,具有极低的相位噪声,且调频频偏为固定值,与载频频率之比很小等等。
为了实现上述要求,一般的方法有以下几种:
(a)采用低频信号进行频率调制,多次倍频,实现所需频率和调制特性的信号。该方法频率稳定性和调频频偏稳定性满足要求,但是信号三阶交调较高,频谱纯度不太高。
(b)采用频率综合器与压控振荡器相结合,产生所需信号。该方法所产生的杂波较多,信号谐波抑制性能相对差,频谱纯度不高。
(c)采用宽带高性能多功能信号源,外加调制信号,直接产生所需信号。此方法能够满足用户要求,但其成本很高,一般用户难以接受,使用受到限制。
因而,目前需要本领域技术人员迫切解决的一个技术问题就是:如何产生一种微波调频信号,能够在生产实践中兼顾多点频下调频频偏固定和相位噪声低的要求。
实用新型内容
本实用新型提供一种微波信号,以解决生产实践中一般的微波信号源无法实现多点频下调频频偏固定和相位噪声低的问题。
为了解决上述问题,本实用新型公开了一种微波信号源,包括:
高稳晶体振荡器,用于产生多路频率基准信号;
信号输出组件,用于基于所述多路频率基准信号分别生成调频信号,X波段锁相信号及L波段点频信号;
第一级混频滤波组件,用于将所述调频信号与X波段锁相信号进行混频,输出X波段调频信号;
第二级混频滤波组件,用于将所述L波段点频信号与X波段调频信号进行混频,输出X波段点频下的调频信号。
优选地,所述多路频率基准信号为大于或等于3路频率基准信号,所述信号输出组件包括:
调频锁相环单元,用于产生调频信号,并将所述调频信号与其中一路频率基准信号进行锁相,获得满足指定载波频率及调频频偏的调频信号;
X波段脉冲介质锁相源单元,用于产生X波段本振信号,并将所述X波段本振信号与其中一路频率基准信号进行锁相,获得X波段锁相信号;
L波段本振单元,用于产生n个频率不同的L波段微波信号,将所述n个L波段微波信号分别与所述剩余的n路频率基准信号进行锁相,获得n个L波段点频信号;根据上位机传送的频率控制命令选择其中一个L波段点频信号,其中,所述n为大于或等于1的整数。
优选地,所述调频锁相环单元包括压控振荡器、鉴相器、分频器和低通滤波器。
优选地,所述X波段脉冲介质锁相源单元包括X波段介质振荡器、鉴相器、分频器和滤波器。
优选地,所述L波段本振单元包括:n个独立锁相振荡器、单片机频率控制器和微波单刀开关。
优选地,所述第一级混频滤波组件包括:
混频器,用于将所述调频锁相环单元输出的调频信号与X波段脉冲介质锁相源单元生成X波段锁相信号进行混频,产生X波段调频信号;
滤波放大组件,用于对所述X波段调频信号进行滤波和放大后,输出预设功率的X波段调频信号。
优选地,所述第二级混频滤波组件包括:
X波段混频器,用于将所述L波段点频信号与X波段调频信号进行混频,产生X波段点频下的调频信号;
滤波放大隔离组件,用于对所述X波段点频下的调频信号进行滤波、放大和隔离后,输出预设功率的X波段点频下的调频信号。
与现有技术相比,本实用新型包括以下优点:
第一,本实用新型实施例提供了一种微波信号源,采用了多次振荡和混频方式,能够在成本较低的条件下产生一种调频信号,同时满足一般用户提出的功能和性能上的要求。
第二,由于采用了高稳晶体振荡器,产生的频率基准信号稳定性高、相位噪声极低,因此,基于频率基准信号经过锁相、混频等变换最终得到的信号,其信号频率稳定性、准确度和频谱纯度也较高。
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