[发明专利]一种基于三态校准参数的功率捷变调理方法有效
申请号: | 201711126168.7 | 申请日: | 2017-11-15 |
公开(公告)号: | CN107911179B | 公开(公告)日: | 2020-12-01 |
发明(设计)人: | 刘盛;樊晓腾;徐明哲;卢凯;宋志强;王琨 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
主分类号: | H04B17/11 | 分类号: | H04B17/11;H04B17/13 |
代理公司: | 青岛智地领创专利代理有限公司 37252 | 代理人: | 冯昌进 |
地址: | 266555 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 三态 校准 参数 功率 调理 方法 | ||
本发明公开了一种基于三态校准参数的功率捷变调理方法,其包括步骤:s1.利用参数分类技术设计不同波段不同调理状态下的不同设置参数,每个波段分成三态校准参数对信号通路进行调理;三态校准参数分别为:1)设置功率值所需的功率参数;2)保证调理通路逐级线性激励的预置参数;3)防止相邻波段信号泄漏的压制参数;s2.设计好三态校准参数之后,利用信号调理状态自动识别技术进行捷变状态和波段识别,根据捷变序列中频率切换的顺序和多维数据矩阵的算法,生成序列播放捷变频率时的三维校准数据,依次放入相应的捷变序列数据存储阵列中。本发明在不增加设计方案复杂度的情况下,将以上信号调理问题优化,保证频率、功率捷变时的信号质量。
技术领域
本发明属于测试技术领域,涉及一种基于三态校准参数的功率捷变调理方法。
背景技术
频率捷变是现代电子对抗的重要手段,为了满足更高对抗要求,频率、功率捷变速度越来越快,为了适应信号的高速捷变,功率控制方式由之前的闭环自动增益控制变为预置数据的开环控制方式,来确保信号捷变时间要求。捷变信号发生器工作频率目前已经覆盖到毫米波,在实现大带宽、全频段信号捷变设计过程中,鉴于元器件和芯片工作频段限制,捷变信号的调理需要进行分段处理,同时依据频率特性和信号传输特点,总体方案设计时一般分为射频波段、微波波段和毫米波波段三个频段进行分段调理,如图1所示。
三段式信号调理方法为实现捷变频信号发生器毫米波全频段捷变提供了解决方案,为满足全频段捷变时间百纳秒的指标,整机划分的三个波段中控制每个频段功率大小的校准参数(二维数据,频率/功率)是一次性由总线数据控制单元全部放入相应控制模块,确保全频段任意频率以百纳秒切换时,信号功率都能跟上相应的变化。
此方案能够保证捷变时间而所需的其他条件包括:通路中所有放大器均全部加电,并把信号调理到饱和功率输出状态,所有开关均能正常工作,各路信号均处于伺服状态,随着控制数据的变化,设置输出的捷变信号均应按照设置通路顺畅且大功率输出通过,然后,在各路功率校准补偿数据的控制下,所需捷变信号按照设置功率捷变输出。以上方案即保证了捷变时间,又满足捷变状态下的功率准确度。
在这种方案下,虽然信号功率的切换速度有了保障,但是高速变化的功率与饱和开环的功率控制方式也带来了新的问题:1、三个频段从射频到毫米波有依次的递进激励关系,跨波段捷变时,相邻频段两个频率点捷变时,会由于调理通路全为伺服状态即放大器处于饱和工作的原因,其相邻频段的频率泄露会给真正需要输出的捷变信号引入杂波影响;2、同样由于递进激励关系,后一级调理频段的信号功率是否线性,会受上级信号输入功率大小影响,例如,微波频段信号输出0dBm时本身处于线性区间,但是如果毫米波波段增益设计非常高(大功率需要),作为变频基波输入的微波波段可能较小功率都会导致毫米波波段信号进入饱和功率状态,从而无法实现高质量的功率线性控制,当前方案中没有动态考虑功率补偿校准参数的设置;3、频率捷变载波点跨越波段时,高速开关电路会带来信号上升沿过冲问题。开关速度越快,两个捷变状态间功率差越大,功率过冲会越严重。
发明内容
本发明的目的在于提出一种基于三态校准参数的功率捷变调理方法,在不增加设计方案复杂度的情况下,将以上信号调理问题优化,保证频率、功率捷变时的信号质量。
本发明为了实现上述目的,采用如下技术方案:
一种基于三态校准参数的功率捷变调理方法,包括如下步骤:
s1.首先利用参数分类技术设计出不同波段不同调理状态下的不同设置参数,每个波段分成三态校准参数对信号通路进行调理;
三态校准参数分别为:1)设置功率值所需的功率参数;2)保证调理通路逐级线性激励的预置参数;3)防止相邻波段信号泄漏的压制参数;
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