基于微带加载线的S波段非色散微波移相器仿真与分析开题报告

 2022-12-24 03:12

1. 研究目的与意义

相控阵雷达重要组成部分是移相器。移相器在微波通信、相控阵雷达和卫星技术等诸多领域都具有广泛的应用。s波段的电磁波目前广泛应用在各种型号的雷达平台上,如卫星、飞机、炮车及固定阵地的搜索、跟踪、制导和气象等。 通过大量的实践结果表明,在遭遇到大雨、大雪等恶劣天气的时候,由于s波段覆盖范围广、可靠性高、通信量大等优点,在应急通信领域使用s波段的传输系统来检测和接收信号强度的效果非常显著。

目前s波段移相器随着时代的发展,在应用领域出现的更高的要求。移相器的成本与天线息息相关,它的成本占整个系统制造成本的绝大数。移相器的性能、可靠性、成本以及研制设计能力将直接关系着系统的性能。在很多领域,要求移相器具有更小的体积、更高的移相精度、更小的损耗,并且追求更低的制作成本。所以优化移相器的设计与制造具有重要的意义。

本课题所研究的s波段微带加载线型移相器相比较其他实现电路具有损耗小、功耗低的优点。课题设计s波段微带加载线型移相器,仿真并测试移相器参数,使其具有优良的性能。

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2. 研究内容与预期目标

将选取S波段内的高、中、低各一种频率进行设计和仿真研究,实际选取频率为4.0GHz、3.0GHz和2.4GHz。在每一个频率上,完成90和180两种相移状态。分析电路处于不同移相状态时,移相器的色散情况。

移相器的主要设计目标指标为:移相精度在5以内,驻波比在 1.3以内,插入损耗不高于2dB。

3. 研究方法与步骤

1、比较移相器实现电路

随着频率变化,主传输线电长度和并联电纳也跟着变化,相移量和驻波比也会随之变化,所以加载线移相器的工作频带不宽。随着移相器的移相量的增加,相对带宽会更窄。加载线型移相器适用于损耗小、功耗低的情况,本课题研究方向更适合选择加载线结构。

2、移相器开关器件的选型:

pin管具有较快的开关速度、较低的插入损耗、驱动简单、体积更小并且成本较低,

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4. 参考文献

[1] 孙道礼,微波技术,哈工大出版社,1989 年

[2] 顾其诤,项家桢,袁孝康微波集成电路设计,人民邮电出版社,1978年

[3] 薛良金,毫米波工程基础,国防工业出版社,1998 年

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5. 工作计划

1、2.20-3.6查阅资料,填写开题报告,完成外文资料的翻译。

2、3.7-3.20熟悉microwave office环境。

3、3.21-3.31确定设计思想,按要求进行电路设计。

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