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射頻發(fā)送方法、射頻接收方法及射頻終端的制作方法

文檔序號:9827925閱讀:655來源:國知局
射頻發(fā)送方法、射頻接收方法及射頻終端的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及射頻收發(fā)技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種射頻發(fā)送方法,射頻接收方法及射頻終端。
【背景技術(shù)】
[0002]Ka頻段射頻終端技術(shù)是新一代通信衛(wèi)星的關(guān)鍵技術(shù),也是我國需要突破的關(guān)鍵技術(shù)之一,由于Ka頻段通信具有更高的帶寬和容量、抗干擾能力強、用戶終端的天線尺寸更小,便于終端的小型化和便攜化等優(yōu)勢,目前國際上大容量通信衛(wèi)星的發(fā)展趨勢是使用Ka頻段衛(wèi)星通彳目。但是,目前國內(nèi)Ka頻段射頻終端存在增益不夠大,動態(tài)范圍小,體積大等不足,因此,研制高性能的Ka頻段射頻終端對我國的新型通信衛(wèi)星的研發(fā)及應用具有重要意義。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]有鑒于此,為克服上述至少一個缺點,并提供下述至少一種優(yōu)點。
[0004]本發(fā)明一方面公開了一種Ka頻段射頻發(fā)射方法,降低了 Ka頻段射頻信號發(fā)射的復雜度,實現(xiàn)了對干擾的抑制。
[0005]本發(fā)明另一面公開了一種Ka頻段射頻接收方法,可減少對Ka頻段射頻信號接收的器件個數(shù),降低接收通道的體積。
[0006]本發(fā)明還一面公開了一種Ka頻段射頻終端,將Ka頻段發(fā)射通道和Ka頻段接收通道集成為一體,減小了終端的體積,且滿足了系統(tǒng)的性能要求。
[0007]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:
[0008]—方面,本發(fā)明公開的Ka頻段射頻發(fā)射方法,包括:
[0009]利用第一本振信號對第一處理信號進行混頻;
[0010]對經(jīng)混頻后的第一處理信號進行第二處理,得到第二處理信號;
[0011]利用所述第一本振信號的倍頻信號對所述第二處理信號進行混頻;
[0012]對進行混頻后的第二處理信號進行第三處理后以Ka頻段信號形式輸出。
[0013]進一步的,所述第一本振信號與所述倍頻信號的頻率關(guān)系為:倍頻信號的頻率=2*第一本振信號的頻率。
[0014]進一步的,所述第一本振信號的頻率為2.275-2.35GHz。
[0015]另一方面,本發(fā)明公開的Ka頻段射頻接收方法,包括:
[0016]對接收信號進行兩級低噪聲放大處理;
[0017]利用本振信號的二次諧波與經(jīng)低噪聲放大的所述接收信號進行混頻,獲得中頻信號;
[0018]對所述中頻信號進行帶通濾波后輸出。
[0019]進一步的,所述本振信號的基波頻率為8.675/10.575GHz。
[0020]進一步的,還包括,對經(jīng)帶通濾波后的信號經(jīng)可變增益放大器處理后輸出,所述可變增益放大器的輸出頻率范圍為950MHz-1950MHz。
[0021]還一方面,本發(fā)明公開的Ka頻段射頻終端,包括:射頻發(fā)射通道和射頻接收通道,
[0022]所述射頻發(fā)射通道包括第一處理模塊,用于對輸入信號進行處理后生成第一處理信號;第一混頻模塊,用于根據(jù)第一本振信號對所述第一處理信號進行混頻;第二處理模塊,用于對經(jīng)混頻后的第一處理信號進行第二處理,得到第二處理信號;第二混頻模塊,用于根據(jù)所述第一本振信號的倍頻信號對所述第二處理信號進行混頻;第三處理模塊,用于對經(jīng)混頻后的第二處理信號進行第三處理后以Ka頻段信號形式輸出;
[0023]所述射頻接收模塊包括低噪聲放大處理模塊,用于對接收信號進行兩級低噪聲放大處理;接收通道混頻模塊,用于利用本振信號的二次諧波對經(jīng)低噪聲放大的所述接收信號進行混頻,獲得中頻信號;濾波模塊,用于對所述中頻信號進行帶通濾波后輸出;可變增益放大器,用于對經(jīng)所述濾波模塊的輸出信號進行處理后輸出。
[0024]進一步的,所述第一本振信號與所述倍頻信號的頻率關(guān)系為:倍頻信號的頻率=2*第一本振信號的頻率。
[0025]進一步的,所述第一本振信號的頻率為2.275-2.35GHz。
[0026]進一步的,所述本振信號的基波頻率為8.675/10.575GHz。
[0027]通過采用上述技術(shù)方案,本發(fā)明的所達到的有益效果為:
[0028]采用本發(fā)明可將Ka頻段的發(fā)射、接收通道集成到同一安裝本體中,發(fā)射通道采用兩級變頻方案,鏡像頻率較遠,對濾波器的要求不苛刻,能夠采用片上可集成的濾波器,便于模塊小型化集成。采用該方案的終端便于各個模塊采用MMIC(單片微波集成電路),實現(xiàn)模塊的小型化集成,在達到設(shè)計指標的同時,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小的優(yōu)點。
【附圖說明】
[0029]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案,下面將對本發(fā)明實施例描述中所需要使用的附圖作簡單的介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)本發(fā)明實施例的內(nèi)容和這些附圖獲得其他的附圖。
[0030]圖1為本發(fā)明實施例Ka頻段射頻終端示意圖。
[0031]圖2為本發(fā)明實施例Ka頻段射頻發(fā)射方法流程圖。
[0032]圖3為本發(fā)明實施例Ka頻段射頻接收方法流程圖。
【具體實施方式】
[0033]為使本發(fā)明解決的技術(shù)問題、采用的技術(shù)方案和達到的技術(shù)效果更加清楚,下面將結(jié)合附圖對本發(fā)明實施例的技術(shù)方案作進一步的詳細描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0034]下面結(jié)合附圖并通過【具體實施方式】來進一步說明本發(fā)明的技術(shù)方案。
[0035]圖1為本發(fā)明實施例Ka頻段射頻終端示意圖。
[0036]參考圖1,在本發(fā)明實施例的Ka頻段射頻終端中,包括射頻發(fā)射通道和射頻接收通道。其中,射頻發(fā)射通道用于對待發(fā)射的原始信號進行處理后,生成Ka頻段的射頻信號后進行發(fā)射。射頻接收通道用于接收Ka頻段的射頻信號,并對該射頻信號進行處理后,生成可輸出的中頻信號。
[0037]在本發(fā)明實施例中,射頻發(fā)射通道包括第一處理模塊、第一混頻模塊、第二處理模塊、第二混頻模塊、第三處理模塊。
[0038]更具體的,第一處理模塊可包括濾波器和可變增益放大器,用于對待發(fā)射的原始信號先后進行濾波和可變增益放大后,完成第一處理。經(jīng)第一處理模塊產(chǎn)生的第一處理信號在第一混頻模塊處完成第一次混頻處理,從而實現(xiàn)對第一處理信號的第一次上變頻。進一步的,第二處理模塊對經(jīng)混頻后的第一處理信號進行第二處理,該第二處理模塊可包括放大器和濾波器,先后經(jīng)放大器和濾波器處理后的產(chǎn)生第二處理信號。第二處理信號被第二處理模塊輸出至第二混頻模塊中,并在第二混頻模塊中完成第二次上變頻。在第三處理模塊處經(jīng)第二次上變頻的第二處理信號被經(jīng)過包括倍頻、功率放大處理后,完成在射頻發(fā)射通道的處理從而輸出,并被作為Ka頻段的信號發(fā)射出去。
[0039]在本發(fā)明實施例中,射頻接收通道包括低噪聲放大處理模塊、接收通道混頻模塊、濾波模塊、可變增益放大器。
[0040]更具體的,對于接收到的Ka頻段的射頻信號,首先利用低噪聲放大器對射頻信號進行低噪聲放大。經(jīng)低噪聲放大的射頻信號在接收通道混頻模塊處完成下變頻,從而生成中頻信號。中頻信號被輸出至濾波模塊,由濾波模塊對該中頻信號進行帶通濾波,經(jīng)濾波模塊后的中頻信號再經(jīng)過可變增益放大器處理后,生成射頻接收通道的輸出信號輸出。
[0041 ]圖2為本發(fā)明實施例Ka頻段射頻發(fā)射方法流程圖。
[0042]圖3為本發(fā)明實施例Ka頻段射頻接收方法流程圖。
[0043]參考圖2、3對上述射頻發(fā)射通道和射頻接收通道的流程做進一步說明。
[0044]根據(jù)圖2所描述,在步驟S201中,利用第一本振信號對第一處理信號進行混頻。該混頻在上述第一混頻模塊中完成,相應的為實現(xiàn)混頻,第一本振信號需要由本振所產(chǎn)生。而第
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