[发明专利]一种用于Ka频段馈源的毫米波多通道射频接收前端有效
申请号: | 201410484214.0 | 申请日: | 2014-09-19 |
公开(公告)号: | CN104363024A | 公开(公告)日: | 2015-02-18 |
发明(设计)人: | 李保平;刘德喜;张广栋;于秀媛;蔡敏庚 | 申请(专利权)人: | 北京遥测技术研究所;航天长征火箭技术有限公司 |
主分类号: | H04B1/16 | 分类号: | H04B1/16;G01S7/02 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 安丽 |
地址: | 100076 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 ka 频段 馈源 毫米波 通道 射频 接收 前端 | ||
技术领域
本发明属于微波测控技术领域,涉及一种用于Ka频段馈源的毫米波多通道射频接收前端。
背景技术
毫米波在雷达、电子对抗以及毫米波通信等方面已得到广泛应用,在有些应用场合,它是唯一可行的方案。随着国内测控系统的发展,测控体制也已从传统的S频段上升到Ka频段。在这些系统中,射频接收前端位于系统最前端,是系统中的一个重要的部分,其性能指标直接影响测控系统的品质因数及测控精度。
Ka频段馈源的毫米波多通道射频接收前端主要功能是接收128路阵列Ka频段射频信号,经滤波、放大、混频后输出S频段阵列中频信号,采用共本振设计。
目前的馈源工程实践中,馈源中主要射频有源部件为低噪声放大器,无变频功能,且射频电路系统通道少,线缆网铺设简单。目前未见有馈源的毫米波多通道射频接收前端的相关报道。在Ka频段馈源射频接收前端设计中,面临电路指标高、通道多、线缆网复杂等系列工程难点。
发明内容
本发明的技术解决问题的目的在于:针对现有技术的不足,提供了一种用于Ka频段馈源的毫米波多通道射频接收前端,本发明解决了毫米波多通道接收前段小型化、高可靠性、网络线缆布局复杂的问题,同时利用波导网络的优化使得整个接收前段实现了小型化的特点。
本发明的技术解决方案是:
一种用于Ka频段馈源的毫米波多通道射频接收前端,包括:Ka频段接收组件、本振16分路器、波导网络、N型本振输入插座、高低频混装集约化接插件、左支撑梁、右支撑梁、连接件、外壳、接收组件支架、本振分路器支架、底座、调节垫块、底座盖板;
波导网络的输入端与外部天线相连用于接收射频信号,其输出端与Ka频段接收组件的输入端相连;Ka频段接收组件的输出端通过高低频混装集约化接插件输出下变频后的信号;
N型本振输入插座的输入端与外接本振源信号相连,N型本振输入插座的输出端与本振16分路器的输入端相连;本振16分路器的输出端与Ka频段接收组件的本振输入端相连;
Ka频段接收组件固定在接收组件支架上,调节垫块固定在波导网络上用于调节Ka频段接收组件与波导网络的高度,进而实现两者的精密连接;
本振16分路器通过本振分路器支架固定在连接件上;连接件安装于左支撑梁与右支撑梁之间;连接件、左支撑梁、右支撑梁固定在底座上;外壳(8)和底座盖板安装于底座上用于接收前段的保护。
所述的Ka频段接收组件为16路,每路包括8路波导滤波器、8路Ka频段低噪声放大器及8路混频器;波导网络将射频信号送入128路波导滤波器进行滤波器后,输出到128路低噪声放大器进行功率放大,然后输出到128路混频器进行下变频,最后通过高低频混装集约化接插件输出128路S频段的信号。
所述的高低频混装集约化接插件共为16个,每个包括8个同轴接触件、2个低频接触件;8个同轴接触件、2个低频接触件根据GJB599A系列3电连接器的形式连接而成;2个低频接触件配接AF-250-1绝缘护套导线,用于为Ka频段接收组件提供供电。
所述波导网络包括上法兰、下法兰、顶层波导链路、中间层波导链路和底层波导链路;
顶层波导链路包括128根E面90°弯波导,中间层波导链路包括128根多弯异形波导,底层波导链路包括128根E面90°弯波导和128根过度波导,每根弯波导的输出端均连接一个过渡波导;
顶层波导链路中的E面90°弯波导的输入端口与上法兰上的输入波导口连接,顶层波导链路中E面90°弯波导的输出端口与中间层波导链路的多弯异形波导的输入端口连接,多弯异形波导的输出端口与底层波导链路的E面90°弯波导的输入端口连接,底层波导链路的E面90°弯波导的输出端口通过过渡波导连接到下法兰上的输出波导口,形成128路波导通道;下法兰上的输出波导口连接Ka频段接收组件的128路波导滤波器;
所述上法兰和下法兰均为圆形且上法兰的直径小于下法兰的直径;
所述128路波导通道均位于所述多通道过渡波导网络的外包络内部;所述输入波导口和输出波导口均为矩形,所述上法兰和下法兰之间的距离为164mm。
所述外包络是指上法兰和下法兰边缘连接到一起形成的圆台外表面。
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