【摘 要】
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现代通信系统的不断发展对接收机的灵敏度、选择性和动态范围等都提出了越来越高的要求。要求接收机系统有良好的选择性以抑制带外信号的干扰和提高频带利用率,同时要求接收
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现代通信系统的不断发展对接收机的灵敏度、选择性和动态范围等都提出了越来越高的要求。要求接收机系统有良好的选择性以抑制带外信号的干扰和提高频带利用率,同时要求接收机有较低的噪声系数以提高系统对微弱信号的检测能力(即灵敏度)和动态范围。然而在窄带情况下,灵敏度和选择性的统一是很难做到的,可以说两者是相互矛盾的。高温超导接收机成为解决这一问题的突破口。本文研究了UHF频段低端窄带低噪声高温超导前端接收系统。要求系统工作频带为415MHz~420MHz,噪声系数小于0.9dB。常规方法无法实现这样的选择性和噪声系数指标。本前端系统主要由前端高温超导滤波器、工作于液氮温区的低噪声放大器及制冷系统组成。由于工作频段低,带来如下设计难点:第一,滤波器的物理尺寸过大,而实验室现有的超导基片的最大尺寸仅3英寸。第二,由于工作温度的限制,低噪放采用pHEMT晶体管。在本设计的频段上,pHEMT器件稳定性、驻波性能都很差。解决第一个难点需采用滤波器小型化技术。论文通过曲折线、电容加载、内部耦合三种措施来实现滤波器物理尺寸的压缩。针对第二个难点,论文采用源极串联负反馈来弱化放大器噪声性能和驻波性能之间的矛盾,并增强稳定性。在此基础上,通过外加输出并联电阻性负载最终实现了放大器无条件稳定。研制出的高温超导接收机前端系统样机,在75K工作温度下实测技术指标如下:通带415MHz~420MHz,通带内噪声系数<0.8dB,通带内反射系数<-15dB,增益约18dB,最小可检测信号约-106dBm,系统动态范围约107dB,偏离中心频点±10MHz处的抑制大于70dB。体现了高温超导接受系统的卓越优势,展示了其巨大的应用潜力。
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