高碼速率微波鎖相調(diào)頻遙測(cè)發(fā)射機(jī)
一、引 言
目前,再入遙測(cè)系統(tǒng)正朝著更高傳輸速率的方向發(fā)展,即所要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)容量和參數(shù)種類在急劇增加,要求PCM信號(hào)的碼速率已增加到2 Mbit/s或更高。在國(guó)際遙測(cè)頻段,要實(shí)現(xiàn)2 Mbit/s PCM信號(hào)的調(diào)頻,構(gòu)成調(diào)頻遙測(cè)發(fā)射機(jī)的技術(shù)方案有2種。一種方案是在晶體振蕩器上進(jìn)行調(diào)頻,然后再通過(guò)倍頻、濾波和放大鏈路來(lái)達(dá)到所需的工作頻率、功率和調(diào)制特性。該方案使用經(jīng)典電路,容易實(shí)現(xiàn)高碼速率信號(hào)的寬帶調(diào)頻,但其電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,調(diào)試難度大,雜波抑制比和工作穩(wěn)定性也不十分理想。另一種方案是在微波頻段進(jìn)行鎖相調(diào)頻,也就是在鎖相振蕩器中采用兩點(diǎn)注入式調(diào)頻方式實(shí)現(xiàn)2 Mbit/s再入遙測(cè)信號(hào)的寬帶調(diào)頻,然后將其輸出的已調(diào)微波信號(hào)通過(guò)MMIC微波功率放大器放大到所要求的輸出功率電平。它克服了第一種方案的缺點(diǎn),可達(dá)到較好的技術(shù)性能,是工程應(yīng)用中比較好的技術(shù)方案。兩點(diǎn)注入式調(diào)頻也有2種實(shí)現(xiàn)方式,即完全兩點(diǎn)注入式調(diào)頻方式和準(zhǔn)兩點(diǎn)注入式調(diào)頻方式。前一種方式是將PCM信號(hào)分成兩路,一路注入到S波段壓控振蕩器,另一路注入到晶振參考源。在晶振進(jìn)行寬帶調(diào)頻,將與頻率穩(wěn)定度之間有一定的矛盾,具體實(shí)現(xiàn)有較大技術(shù)難度,而后一種方式卻不存在這一問(wèn)題。本文研究的調(diào)頻遙測(cè)發(fā)射機(jī)將選用準(zhǔn)兩點(diǎn)注入式調(diào)頻方式。
二、準(zhǔn)兩點(diǎn)注入式鎖相調(diào)頻遙測(cè)發(fā)射機(jī)的構(gòu)成
準(zhǔn)兩點(diǎn)注入式微波鎖相調(diào)頻遙測(cè)發(fā)射機(jī)的框圖如圖1所示,它由鎖相調(diào)頻源和功率放大器組成。其中,鎖相調(diào)頻源是由壓控振蕩器、分頻器鏈路、晶振參考源、鑒相器、環(huán)路濾波器、輸入調(diào)整電路、積分器和輸出微帶隔離器構(gòu)成。
在該調(diào)頻遙測(cè)發(fā)射機(jī)中,輸入的PCM信號(hào)經(jīng)過(guò)調(diào)整電路后被分成兩路,一路直接注入到S波段壓控振蕩器輸入端,使壓控振蕩器的輸出頻率隨著調(diào)制信號(hào)線性變化,實(shí)現(xiàn)直接調(diào)頻;另一路經(jīng)過(guò)一個(gè)積分器注入到環(huán)路濾波器輸入端口后,再對(duì)壓控振蕩器進(jìn)行調(diào)相來(lái)實(shí)現(xiàn)間接調(diào)頻。該調(diào)頻方式就稱為準(zhǔn)兩點(diǎn)注入式微波分頻鎖相調(diào)頻。
三、準(zhǔn)兩點(diǎn)注入式調(diào)頻特性的分析
圖2為準(zhǔn)兩點(diǎn)注入式鎖相調(diào)頻電路的相位模型。圖中,為簡(jiǎn)化分析,輸入調(diào)整電路未考慮進(jìn)去,但不影響分析結(jié)果。Kv(rad/sV)是壓控振蕩器的壓控靈敏度,N為分頻器鏈路的分頻比,Kd(V/rad)是鑒相器的鑒相靈敏度,Km(1/s)為積分器的積分時(shí)間常數(shù),F(xiàn)(S)是環(huán)路濾波器的傳遞函數(shù),UΩ(S)為輸入PCM信號(hào)。
由相位模型可得:
為使調(diào)頻特性分析簡(jiǎn)便,設(shè)θi(s)=0,解方程組(1)得出UΩ(s)引起的環(huán)路總輸出相位變化:
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評(píng)論