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微波光子新体制雷达的研究与发展和应用前景

2018-09-04 15:47 次阅读

1 引言

近年来,雷达研究开始引入越来越多的微波光子技术。利用微波光子技术在实现大带宽的任意波形信号上表现出优异的性能。微波光子移相技术可以通过选择光纤真时延迟线的长短来控制延时量,也可以用矢量和的方法实现微波相移,还可以借助慢光技术实现超过360 度的微波相移。微波光子技术可以实现从几十MHz 到几GHz 的可调滤波器。全光采样和全光模数转换是利用锁模激光器产生高重复频率的采样光脉冲序列,然后采样光脉冲对模拟电信号进行电光采样。利用光子技术对采样后的光脉冲进行全光量化和编码,最终得到与之对应的数字信号。

2014 年,意大利比萨大学开展了 “基于光子学的全数字雷达”项目,该项目利用一个单脉冲激光产生可调谐雷达信号,并接收回波,避免了射频的上、下变频处理,确保了软件定义方法和高分辨率。

本文从微波雷达概念出发,将光生微波技术、微波光延时与移相技术、微波光子滤波技术和全光采样量化技术引入到雷达研究中,组成射频前端由全光完成的新体制雷达系统。本文对各主要技术的发展水平进行总结,分析微波光子新体制雷达研究与实现的可行性,展望微波光子新体制雷达的发展和应用前景。

2 微波光子雷达构想

微波光子新体制雷达利用微波光子技术已实现的成果,在传统雷达的主要部件或分系统上,完全或部分代替原来的电学分系统,以便充分利用微波光子技术在雷达组件的重量、体积、带宽、抗电磁干扰等方面的优势,构建性能优越的雷达系统。微波光子新体制雷达的构想与设计,如图1 所示。传统雷达的发射机,尤其是宽带雷达信号的发射机,需要经过多次变频、混频,才能实现雷达信号的产生,再经过功率放大后输送到天线进行发射。光生微波技术可以直接产生高频、大带宽的微波信号,而且无须借助外部电学器件。

微波光子新体制雷达的研究与发展和应用前景

图1 微波光子新体制雷达概念框图

该微波信号根据体制需要,可以直接在光域完成功率和信号的分配与延时,还可以在光域完成微波信号的移相。在进入射频前端之前进行光电转换,将光信号中的微波雷达信号提取出来,然后到达天线发射出去。接收时,电信号进入接收前端后,被光载波调制,在光域利用微波光子技术进行滤波。之后进入全光采样量化系统,完成微波信号的大带宽、高频直接采样,避免传统接收机需要经过多次下变频转换的复杂节。所得到的数字信号进入DSP 进行处理。

3 微波光子体制雷达关键技术研究

3.1 光生微波技术利用微波光子技术,可以非常方便地实现大带宽线性调频信号的产生,这是微波领域难以突破的技术瓶颈。2009 年美国普渡大学研究组在硅光子芯片上利用谱整形方法实现了载波60GHz,带宽8GHz 的啁啾信号[2]。2011 年,台湾中央大学研究组利用一个主激光器和一个频率线性扫描的从激光器进行差频,实现载波97GHz,带宽14GHz 的啁啾信号光产生。2011 年,加拿大姚建平课题组利用锁模激光器和啁啾光纤光栅,产生带宽达40GHz 的啁啾信号。2013 年,清华大学的谢世钟课题组利用飞秒脉冲激光器和一个固定频率的连续输出激光器的拍频,实现脉冲输出的啁啾信号,其中心频率约为20GHz,带宽达30GHz。实验结果如图2 所示,图2(a)为波形时域图,图2(b)为信号时频分析图。

图2 光生微波线性调频信号实验结果

2015 年,上海交通大学陈建平课题组开展了线性调频信号光产生技术研究,产生电信号带宽超过30GHz,时宽达到几十ns[7]。当然,从目前的实验结果来看,利用光学方法产生线性调频信号时宽非常短,仅在ns 量级。

3.2 微波光子真时延迟和移相技术光控相控阵技术利用光学方法(主要基于光纤或光波导)完成馈电。多波长延时网络因为波长数和子阵天线单元数对应,具有同时控制子阵多单元延时的功能。为了实现多波长延时网络,主要可以采用波分复用器(WDM)和光栅完成。

以色列特拉维夫大学的Moshe Tur 课题组从2005 年提出多波长、分延时的方法,采用预先制作好光纤真时延迟线和波分复用器,可以实现多波长的延时网络。姚建平课题组在利用光纤光栅进行光控相控阵雷达方面开展研究较早也较多。2014年,上海航天电子技术研究所与上海交通大学研究了波分复用级联光延时网络,利用光开关实现多延时的调谐。

3.3 微波光子滤波技术

微波光子学滤波器,利用由光纤以及其它光器件构成的光信号处理器在光域内实现信号滤波,代替由电学元件构成的微波电路在电域内实现信号滤波。微波信号经过调制后经过时域抽样,接着被送入由光纤延迟线、光纤耦合器、光纤光栅及光放大器等组成的光学系统中进行信号的加权、相加等处理。在输出端,处理后的光信号在一个或多个光电探测器上进行光电转换,然后恢复为输出信号So(t)。其数学过程如下:输出电信号和输入电信号之间的脉冲响应可以由脉冲序列在滤波器每路间经历相等的延时 T 来表示:

微波光子新体制雷达的研究与发展和应用前景

其中ar 滤波器的权值系数,r 表示滤波器的路数或者抽头数。因此,对上式的脉冲响应做傅里叶变换,就可以得到滤波器的频率响应为:

微波光子新体制雷达的研究与发展和应用前景

按其抽头数的多少可以分为有限脉冲响应(FIR)滤波器和无限脉冲响应(IIR)滤波器。与FIR 滤波器相对应的另一种微波光子学滤波器就是无限脉冲响应(IIR)滤波器,这种滤波器在式(2)所体现的就是M,N 都是趋近于无穷大的。

3.4 光AD 技术

光学模数转换器一般由采样部分与量化部分构成。采样部分的功能是对信号进行采样,并将采集的信号保持一段时间;量化部分的主要功能是内对采集的信号在数值上进行量化、编码,使之成为数字信号。光学采样保持主要是利用光时钟的低抖动与超短的脉冲宽度来设计采样保持电路,已有报道达到采样速度为1.003Gs/s,11.8 比特的SFDR 精度与9.6 比特的SNR 精度。光学复制方案是利用光纤环路将采样得到的RF 信号进行复制,以使用低速度的电ADC 来采样与量化。光时间拉伸方案的是通过色散的方法将光脉冲进行展宽,由于光脉冲序列已加载了微波信号,因此后端探测到的是时域展宽的微波电信号,再进行电子采样与量化。

美国UCLA 的Jalali 教授的课题组在此方面的研究取得了瞩目的成果,实现了10Ts/s 采样率的光模数转换系统[14]。光学量化方案利用电信号来控制激光源输出的波长,在后端将多波长的信号进行量化。

微波光子新体制雷达的研究与发展和应用前景

图3 光采样电量化的光模数转换器结构图

光学采样ADC 是目前常见的方式。这种方式主要是采用锁模激光器产生高速稳定的光脉冲序列并作为采样时钟;然后利用高性能的电光调制器将微波信号加载到光脉冲的的幅度(或相位)上,经过高速的光电转换器将调制器后端的信号转变为电信号;最后通过电模数转换器进行量化编码,生成数字信号。图3 为一种典型的利用锁模激光器实现模拟信号光采样的原理框图。

在光学模数转换系统中,要想达到很好的性能,一方面要使用性能优良的器件与优化的系统结构,另一方面也要尽可能减小光纤链路引入的噪声。随着硅基光子学技术的不断成熟,集成是光模数转换可行的方向。

4 微波光子部组件小型化、集成化发展动态分析

随着硅基光子集成技术的发展,微波光子器件的集成化研究也取得了许多成果。如图4 所示,为集成化的光电振荡器,其尺寸仅一块硬币大小。图4(左)为外观尺寸,图4(右)为其内部构造图。而其他能够应用到光子集成技术的微波光子元器件也正在研究中,例如硅基光子调制器、硅基激光器、硅基光子可调延迟线等。

借助成熟的集成电路工艺可以创造低成本的大规模集成光路。硅基光子集成结构对光的限制能力很强,从而使得光子器件的尺寸能降到几百个纳米。同时,光子不受电磁干扰,相比纯的集成电路,电磁干扰严重限制了带宽。而另一方面,光场是以指数衰减,因此相距 2-4 微米的波导之间的交叉干扰能小-30dB。其次,光子能提供小于1fs 的时间抖动,大约比电子低 2-3 个数量级。硅基光电集成电路在带宽为 40Gb/s 时,模数转换器还能提供超过 8bit 的精度。

图4 集成化的光电振荡器

5 微波光子新体制雷达技术分析

微波光子元器件、由这些元器件组成的微波光子系统,以及其背后的微波光子技术能否彼此“兼容”,从而搭建一部性能优越的微波光子新体制雷达,仍有待将分系统的技术参数进行梳理。

由表1 中分析可以看出,随着光子集成技术不断发展、光电集成度不断提高,微波光子器件及系统的成本不断下降,为微波光子新体制雷达奠定了坚实的础。

微波光子新体制雷达的研究与发展和应用前景

表1 微波光子技术主要指标

结论:本文提出基于微波光子技术的新体制雷达构想,从微波光子技术入手梳理与分析支撑微波光子技术发展的基础。通过研究微波光子雷达的分系统的发展水平和技术指标,论证微波光子雷达的可行性、需要解决的关键问题和面临的技术障碍,为将来大带宽、网络化、数字化雷达的发展提供参考。

国内相关成果和报道:

中国科学院电子学研究所成功研制出国内第一台基于微波光子技术的雷达样机,并进行了外场非合作目标的逆合成孔径成像测试,获得了国内第一幅微波光子雷达成像图样,推动了新技术新体制雷达研究的发展。首部微波光子雷达采用双站雷达体制和光子架构,在发射机和接收机的射频前端分别引入雷达信号微波光子产生和去调频接收技术,能够支持宽带工作,具有提升距离向分辨率的潜力。外场获得的图像分辨率比已知报道的国际同类微波光子雷达提高一个数量级,图像清晰度也有明显提升。

微波光子雷达研究是结合了微波光子技术和雷达技术的一个多学科交叉领域,是电子所面向新技术新体制雷达研究的重点培育方向之一。微波光子雷达的研究,依托于电子所一室,得到了中科院科技创新重点部署项目、中科院率先行动计划、微波光子成像雷达技术验证测试平台修购项目的支持;同时电子所引进具有微波光子学背景的海外青年千人研究员李王哲和李若明入所开展工作,结合电子所在雷达技术方面的专业力量和研究经验,通过不同学科间的碰撞融合、不同专业技术人员间的交流协作,有力推动了微波光子雷达研究的发展。

从2015年下半年开始,相关专业团队协同创新,先后完成了微波光子成像雷达系统设计论证、宽带雷达信号的光子产生和光子去调频接收等关键技术攻关,以及相关成像算法研发。在经过实验室原理验证、暗室点目标成像实验和系统集成联调后,最终实现了在外场对非合作目标的成像测试,成功验证了该部微波光子雷达的可行性。研究成果已经被国际期刊《光学快讯》(Optics Express)接收,即将发表。

在此次外场测试中,对包含波音737飞机在内的不同机型、不同距离、不同视角下进行了成像测试。得益于微波光子雷达架构,以及光子技术在宽带信号产生、处理以及系统杂散抑制等方面的独特优势,微波光子雷达成像图像能够清晰地识别目标的结构细节,比如飞机发动机、尾翼以及襟翼导轨等结构,展示了微波光子雷达对目标结构特征的辨识能力,对比发表在《自然》杂志上的国外微波光子雷达系统所进行的外场成像结果,如图2所示,电子所的微波光子雷达系统成像结果具有明显的改善。接下来该方向的研究工作将进一步提升微波光子雷达成像性能,并继续探索微波光子技术在不同体制雷达中的应用价值。

第一部国内微波光子雷达样机的研制成功填补了国内在该研究领域的空白,推动了光子技术同传统的微波系统尤其是雷达系统的融合,标志着未来的雷达技术和系统的新的发展阶段,为未来新体制雷达系统的诞生奠定基础。

原文标题:微波光子雷达关键技术

文章出处:【微信号:gh_f97d2589983b,微信公众号:射频百花潭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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TO294YSX 10Gb / s冷却EML即可

Broadcom TO294YSx是一款10Gb / s光发射机系列,在TO-中集成了高速电吸收激光器(EML),微型TEC和监视器PD。可同轴包装。它设计用于小型可插拔收发器和其他类型的光模块,用于高速电信和数据通信应用,包括SONET OC-192,SDH STM-64和10G以太网。 功能 数据速率高达10.7 Gb / s  链接距离最大40 km,速度为10 Gb / s 温度稳定 TEC功耗非常低 50Ω单端数据输入 外壳工作温度范围:-40至+85°C 应用 10G光收发器模块(XFP,X2,XENPAK和SFP +) 用于SONET / SDH的300针转发器 10GbE接口 线卡 100GHz信道间隔DWDM...
发表于 07-04 11:19 228次 阅读
TO294YSX 10Gb / s冷却EML即可

247E-1490 247E-1490

247Ex-1490是一款单模边缘发射激光二极管芯片,发射波长为1490 nm,适用于输出功率高达75 mW的非制冷应用。该设计是在n型衬底上生长的带帽的台面掩埋异质结构(CMBH),具有多量子阱(MQW)有源层和分布反馈(DFB)光栅层。刻面在前刻面上涂有抗反射层,在后刻面上涂有高反射涂层。在p侧和n侧都提供金焊盘。出于识别目的,芯片两侧都会出现一个十六进制数字。所有激光芯片都来自已经使用代表性的许多器件进行认证的晶片,这些器件必须达到可接受的老化和多温度CW测试产量。每个出厂裸芯片都在25摄氏度下进行脉冲测试。 特性 高输出功率 低光束发散角 可粘合结合或结合 久经考验的现场可靠性历史悠久 设计可靠性,包括高质量MOCVD外延 专利低渗透欧姆p接触设计 专利的接合侧焊盘,提供焊料渗透的屏障 工作温度– 5°C至+ 75°C...
发表于 07-04 10:56 150次 阅读
247E-1490 247E-1490

725VR 725VR

725型25 Gb / s EML芯片载体(CoC)是一种光学子组件,由1.3微米电子吸收调制激光器组成( EML)安装在金属化平台上。  CoC已经过吹扫和电光测试,可支持25 Gb / s的应用。 该载波有四个LAN-WDM波长通道,共4次; 25Gb / s传输。 功能 能够传输高达28 Gb / s LAN-WDM平均值为~1296,1300,1305标称值1309 nm,4次; 25/28 Gb / s传输应用 工作温度45~60℃ CMBH多量子阱DFB结构 高度可靠 用于高ER /低Vpp的高带宽调制器...
发表于 07-04 10:56 259次 阅读
725VR 725VR

247E-1310 247E-1310

247Ex-1310是一款单模边缘发射激光二极管芯片,发射频率为1310 nm,适用于输出功率高达75mW的非制冷应用。该设计是在n型衬底上生长的带帽的台面掩埋异质结构(CMBH),具有多量子阱(MQW)有源层和分布反馈(DFB)光栅层。刻面在前刻面上涂有抗反射层,在后刻面上涂有高反射涂层。在p侧和n侧都提供金焊盘。出于识别目的,芯片两侧都会出现一个十六进制数字。所有激光芯片都来自已经使用代表性的许多器件进行认证的晶片,这些器件必须达到可接受的老化和多温度CW测试产量。每个出厂裸芯片都在25摄氏度下进行脉冲测试。 特性 高输出功率 低光束发散角 可粘合结合或结合 久经考验的现场可靠性历史悠久 设计可靠性,包括高质量MOCVD外延 专利低渗透欧姆p接触设计 专利的接合侧焊盘,提供焊料渗透的屏障 工作温度– 5°C至+ 75°C...
发表于 07-04 10:56 145次 阅读
247E-1310 247E-1310

AFCD-V54JZ 25 Gb / s 1x4阵列氧化物VCSEL

Broadcom AFCD-V54JZ 850nm 25 Gb / s 1x4阵列氧化物GaAs基垂直腔面发射激光器(VCSEL),具有150微米厚的基板。   VCSEL阵列专为高速光数据通信应用而设计,可产生圆对称的窄光束,通过适当的镜头,可将光功率有效耦合到50 / 125um和62.5 / 125um多模光纤中。 / div> 功能 850nm波长范围 数据速率从DC到25Gb / s 高功率输出  适用于非密封环境 应用 100GbE QSFP28有源光缆(AOC)
发表于 07-04 10:55 309次 阅读
AFCD-V54JZ 25 Gb / s 1x4阵列氧化物VCSEL

AFCD-V51KC1 25 Gb / s氧化物VCSEL

Broadcom AFCD-V51KC1 850nm 25 Gb / s氧化镓GaAs基垂直腔面发射激光器(VCSEL),具有150微米厚的基板。   VCSEL专为高速光数据通信应用而设计,可将光功率有效耦合到50 / 125um和62.5 / 125um多模光纤中。 功能 850nm波长范围 数据速率从DC到25Gb / s 符合100 Gb以太网 高功率输出  适用用于非密封环境 应用程序 25GbE SR SFP28可插拔收发器 25GbE SFP28有源光缆(AOC)
发表于 07-04 10:55 130次 阅读
AFCD-V51KC1 25 Gb / s氧化物VCSEL

AFCD-V21KA2 10 Gb / s 850nm氧化物VCSEL

Broadcom AFCD-V21KA2是一款850nm 10 Gb / s氧化镓GaAs基垂直腔面发射激光器(VCSEL),具有150微米厚的基板,专为高速光学设计数据通信应用。   VCSEL设计用于符合IEEE 802.3ae 10GBASE-SR的10Gb / s以太网链路,可将光功率有效耦合到50 / 125um和62.5 / 125um多模光纤中。 功能 850nm波长范围  数据速率从DC到10.3125 Gb / s  温度范围从5C到+ 75C 适用于非密封环境 应用 10GbE SR SFP +可插拔收发器 10GbE SFP +有源光缆(AOC) )...
发表于 07-04 10:55 157次 阅读
AFCD-V21KA2 10 Gb / s 850nm氧化物VCSEL

AFCD-V51KC 28 Gb / s氧化物VCSEL

Broadcom AFCD-V51KC是一款850nm 28 Gb / s氧化镓GaAs基垂直腔面发射激光器(VCSEL),具有150微米厚的基板。   VCSEL专为高速光数据通信应用而设计,可将光功率有效耦合到50 / 125um和62.5 / 125um多模光纤中。 功能 850nm波长范围 数据速率从DC到28Gb / s 高功率输出  适用于非密封环境 应用 25GbE SFP28有源光缆(AOC)
发表于 07-04 10:54 201次 阅读
AFCD-V51KC 28 Gb / s氧化物VCSEL

HPND-4005 用于带状线或微带电路的光束引线二极管

HPND-4005光束引线PIN二极管设计用于带状线或微带电路。应用包括微波频率下的开关,衰减,相移,限幅和调制。该器件的极低电容使其成为串联二极管配置中需要高隔离度的电路的理想选择Ct = 0.017pF,Rs @ 20mA = 4.7欧姆,Vbr = 120V,Tau = 100nSec。
发表于 07-04 10:08 252次 阅读
HPND-4005 用于带状线或微带电路的光束引线二极管

MGA-83563 3V PA /驱动器,22dBm PSAT,0.5-6GHz,SOT363(SC-70)

MGA-83是一个3V器件,具有20dBm P1dB。它采用微型SOT-363封装,专为3V驱动放大器应用而设计。偏压:3V,142mA;增益= 22dB; P1dB = 19dBm; IP3i = 7dB;全部在2.4GHz,PAE = 41%。
发表于 07-04 09:58 237次 阅读
MGA-83563 3V PA /驱动器,22dBm PSAT,0.5-6GHz,SOT363(SC-70)

ABA-52563 低噪声宽带硅RFIC放大器

ABA-52563是一款通用5V硅宽带RFIC放大器,采用工业标准SOT-363(6引脚SC70)封装。该器件具有高增益,良好的线性度和高达3.5 GHz的平坦宽带频率响应。特性 在2GHz时,ABA-52563的增益为21dB,OIP3高达在5V / 34mA偏置时,20dBm和10dBm的P1dB。内部输入和输出50欧姆匹配使其易于使用,设计工作量很小,使其成为无线通信市场中频,缓冲和通用放大器的绝佳选择。
发表于 07-04 09:57 329次 阅读
ABA-52563 低噪声宽带硅RFIC放大器

MGA-82563 3V驱动器放大器,17dBm P1dB,低噪声,0.1-6GHz,SOT363(SC-70)

MGA-82是3V器件,具有17dBm P1dB。它采用微型SOT-363封装,专为3V驱动放大器应用而设计。偏压:3V,84mA;增益= 13dB; NF = 2.2dB; P1dB = 17.3dBm;所有2GHz的IP3i = 14dB。
发表于 07-04 09:56 382次 阅读
MGA-82563 3V驱动器放大器,17dBm P1dB,低噪声,0.1-6GHz,SOT363(SC-70)

AD8343 DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器

和特点 高性能有源混频器 宽带操作,频率最高达2.5 GHz 转换增益:7 dB 输入IP3:16.5 dBm LO驱动:–10 dBm 噪声系数:14 dB 输入P1dB:2.8 dBm 差分LO、IF和RF端口 50 Ω LO输入阻抗 单电源供电:5 V(50 mA,典型值) 省电模式:20 µA(典型值)产品详情 AD8343是一款高性能、宽带有源混频器,具有极低交调失真,所有端口均具有宽带宽,非常适合要求严格的发射应用或接收通道应用。AD8343的典型变频增益为7 dB。集成的LO驱动器以低LO驱动电平,支持50 Ω差分输入阻抗,有助于将外部元件数降至最少。开发差分输入可以直接与差分滤波器接口,或通过平衡-不平衡变换器(变压器)驱动,由单端源提供平衡驱动。开集差分输出可以用来驱动差分中频信号接口,或通过匹配网络或变压器转换为单端信号。以VPOS电源电压为中心时,输出摆幅为±1 V。LO驱动器电路的典型功耗为15 mA。可利用两个外部电阻来设置混频器内核电流,以达到要求的性能,总电流为20 mA至60 mA。采用5 V单电源供电时,相应的功耗为100 mW至300 mW。AD8343采用ADI公司的高性能25 GHz硅双极性IC工艺制造,提供14引脚TSSOP封装,工作温度范围为−...
发表于 02-22 12:06 185次 阅读
AD8343 DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器

ADF7023 高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC

和特点 超低功耗、高性能收发器 工作频段862 MHz至928 MHz431 MHz至464 MHz 支持的数据速率:1 kbps至300 kbps 电源电压范围:2.2 V至3.6 V 单端和差分PA 中频带宽可编程的低中频接收机:100 kHz、150 kHz、200 kHz、300 kHz 接收机灵敏度(BER)−116 dBm(1.0 kbps,2FSK、GFSK)−107.5 dBm(38.4 kbps,2FSK、GFSK)−102.5 dBm(150 kbps,GFSK、GMSK)−100 dBm(300 kbps,GFSK、GMS)−104 dBm(19.2 kbps,OOK) 极低功耗 RF输出功率范围:−20 dBm至+13.5 dBm(单端PA) 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 ADF7023是一款工作在862 MHz至931 MHz和431 MHz至464 MHz频段的极低功耗、高集成度2FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器,这些频段覆盖免许可的433MHz、868MHz和915MHz ISM频段。它适合欧洲ETSI EN300-220、北美FCC (Part 15)、中国短程无线监管标准或其它类似地区标准下的电路应用。支持1 kbps至300 kbps的数据速率。发射RF频率合成器包含一个VCO和一个输出通道频率分辨率为400 Hz的低噪声小数N分频锁相环(PLL)。VCO的工作频...
发表于 02-22 12:06 274次 阅读
ADF7023 高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC

HMC-C584 0.1 GHz至40 GHz、31 dB、5位数字衰减器

和特点 1.0 dB LSB步进至31 dB 每位单正控制线 误码率:±1.0 dB(典型值) 输入IP3: 43 dBm CMOS兼容控制 密封模块 可现场更换的K型连接器 工作温度: -55℃至+85℃ 产品详情 HMC-C584是一款0.1 GHz至40 GHz、5位、砷化镓(GaAs) IC数字衰减器,封装在微型密封模块中。 这款宽带衰减器具有7 dB的典型插入损耗和43 dBm的输入IP3,位值为1 dB (LSB)、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减范围为31 dB。 该器件的衰减精度很高,典型步长误差为±1.0 dB。 五个控制电压输入在0 V和5 V之间切换,用于选择每个衰减状态。 可移除的K型连接器可以拆卸,以便将模块的输入/输出引脚直接连接到微带或共面电路。应用 光纤和宽带电信 微波无线电和VSAT 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM) 空间系统 测试仪器仪表 方框图...
发表于 02-22 12:06 244次 阅读
HMC-C584 0.1 GHz至40 GHz、31 dB、5位数字衰减器

ADRF6601 750 MHz至1160 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO

和特点 集成小数N分频PLL的接收混频器 RF输入频率范围:300 MHz至2500 MHz 内部LO频率范围:750 MHz至1160 MHz 输入P1dB:14.5 dBm 输入IP3:31 dBm 通过外部引脚优化IIP3 SSB噪声系数IP3SET引脚断开:13.5 dBIP3SET引脚接3.3 V电压:14.6 dB 电压转换增益:6.7 dB 200 Ω IF输出匹配阻抗 IF 3 dB带宽:500 MHz 可通过三线式SPI接口进行编程 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装 产品详情 ADRF6601是一款高动态范围有源混频器,集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)。PLL/频率合成器利用小数N分频PLL产生fLO输入,供给混频器。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴频鉴相器(PFD)。PLL支持12 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。PFD输出控制一个电荷泵,其输出驱动一个片外环路滤波器。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × fLO)再施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。...
发表于 02-22 12:06 279次 阅读
ADRF6601 750 MHz至1160 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO

ADRF6720-27 宽带(400 MHz至3 GHz)正交调制器,集成PLL/VCO和2.68 V输入偏置

和特点 集成小数N分频PLL的I/Q调制器 RF输出频率范围: 400 MHz至3,000 MHz 内部LO频率范围: 356.25 MHz至2855 MHz 输出P1dB: 10.8 dBm (2140 MHz) 输出IP3: 31.1 dBm (2140 MHz) 载波馈通: −44.3 dBm (2140 MHz) 边带抑制: -40.8 dBc(2,140 MHz) 噪底: −159.5 dBm/Hz (2140 MHz) 基带1 dB调制带宽: >1000 MHz 基带输入偏置电平: 2.68 V 电源: 3.3 V /425 mA 集成式RF可调谐巴伦,允许单端RF输出 多核集成式VCO HD3/IP3优化 边带抑制和载波馈通优化 高端/低端LO注入 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程 40引脚6 mm x 6 mm LFCSP封装 产品详情 ADRF6720-27是一款集成频率合成器的宽带正交调制器,非常适合用于3G和4G通信系统。 ADRF6720-27内置一个高线性度宽带调制器、一个集成式小数N分频锁相环(PLL),以及四个低相位噪声多核压控振荡器(VCO)。 ADRF6720-27本振(LO)信号可从内部通过片内整数N分频或小数N分频频率合成器产生,也可从外部通过高频、低相位噪声LO信号产生。 内部集成式频率合成器利用多核VCO,实现356.25 MHz到28...
发表于 02-22 12:06 191次 阅读
ADRF6720-27 宽带(400 MHz至3 GHz)正交调制器,集成PLL/VCO和2.68 V输入偏置

ADRF6658 集成IF放大器的宽带双通道RX混频器

和特点 宽带、双通道、有源下变频混频器 低失真、快速建立、IF DGA RF输入频率范围:690 MHz至3.8 GHz RF输入端的可编程巴伦 差分和单端LO输入模式 差分IF输出阻抗:100 Ω 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程 对于RF=1950 MHz、IF=281 MHz、高线性度模式: 电压转换增益,包括IF滤波器损耗:−5至+26.5 dB (更多详细信息,请参见数据手册) 灵活的省电模式,针对低功耗操作 通道使能后的上电时间:100 ns,典型值 3.3 V单电源 高线性度模式:440 mA 低功耗模式:260 mA 产品详情 ADRF6658是一款高性能、低功耗、宽带、双通道无线电频率(RF)下变频器,集成中频(IF)数字控制放大器(DGA),适用于宽带、低失真基站无线电接收机。 双通道Rx混频器为双平衡吉尔伯特单元混频器,具有高线性度和出色的图像抑制能力。 两款混频器均可将50 Ω RF输入转换为开集宽带IF输出。 在混频器输入前,RF输入端的内部可调谐巴伦可抑制RF信号谐波并衰减带外信号,从而减少输入反射和带外干扰信号。 灵活的本振(LO)架构允许使用差分或单端LO信号。 双通道IF DGA基于ADL5201和ADL5202,固定差分输出...
发表于 02-22 12:05 349次 阅读
ADRF6658 集成IF放大器的宽带双通道RX混频器

HMC6300 60 GHz毫米波发射器,57 GHz - 64 GHz

和特点 频段:57 - 64 GHz RF信号带宽:最高达1.8 GHz 针对1 dB压缩的输出功率:15 dBm 增益:5 - 35 dB 数字和模拟RF和IF增益控制 集成频率合成器 集成镜像抑制滤波器 部分外置的环路滤波器 支持外部LO 片内温度传感器 支持256-QAM调制 集成MSK调制器 通用模拟I/Q基带接口 三线式串行数字接口 符合RoHS标准的65引脚晶圆级球栅阵列封装 产品详情 HMC6300BG46是一款完整的毫米波发射器集成电路,采用符合RoHS标准的6 mm x 4 mm晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装,工作频率范围为57 GHz至64 GHz,调制带宽高达1.8 GHz。集成式频率合成器在250、500或540 MHz步长下进行调谐,具有出色的相位噪声,支持高达64-QAM的调制。或者,可以注入外部LO,它支持用户可选LO特性或相位相干发射和接收操作以及高达256-QAM的调制。通过通用模拟基带IQ接口提供对各种调制格式的支持。发射器芯片还支持专用FSK、MSK、OOK调制格式,从而实现更低成本和功耗的串行数据链路,而无需使用高速数据转换器。差分输出向100 Ω负载提供高达15 dBm的线性输出功率。同时支持单端操作,最高12 dBm。与HMC6301BG46一起,完整的60 G...
发表于 02-22 12:05 293次 阅读
HMC6300 60 GHz毫米波发射器,57 GHz - 64 GHz