Скачать презентацию III Пулковская молодежная астрономическая конференция 2010 Разработка Скачать презентацию III Пулковская молодежная астрономическая конференция 2010 Разработка

749359c03b03b6cb5ae0ba8943eaf85c.ppt

  • Количество слайдов: 13

III Пулковская молодежная астрономическая конференция – 2010 «Разработка и исследование транзисторных детекторов СВЧ мощности III Пулковская молодежная астрономическая конференция – 2010 «Разработка и исследование транзисторных детекторов СВЧ мощности для радиоастрономических приемников» Иванов С. И. , Лавров А. П. , Матвеев Ю. А. Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет кафедра радиофизики СПб - 2010

Цель работы: теоретический анализ, разработка и исследование транзисторного СВЧ детектора мощности для широкополосного модуляционного Цель работы: теоретический анализ, разработка и исследование транзисторного СВЧ детектора мощности для широкополосного модуляционного радиометра, с расширенным диапазоном квадратичного детектирования Функциональная схема радиометра Передаточная характеристика радиометра Тх, Тг – точки калибровки 2

Роль детектора в формировании передаточной характеристики радиометра В общем случае калибровка радиометра производится по Роль детектора в формировании передаточной характеристики радиометра В общем случае калибровка радиометра производится по двум точкам (Тх, Тг), поэтому для точного измерения яркостной температуры источника сигнала важна линейность передаточной характеристики радиометра Основным элементом в составе радиометра вызывающим искажения сигнала и определяющим величину динамического диапазона является квадратичный детектор В большинстве современных радиометров в качестве нелинейного элемента квадратичного детектора используется полупроводниковый диод 1. Диодный детектор: 2. основной недостаток – малая величина динамического диапазона квадратичного детектирования (не более 30 д. Б) Иногда, для повышения крутизны преобразования, в качестве нелинейного элемента квадратичного детектора радиометра используют биполярный транзистор 2. Транзисторный детектор: основной недостаток – параметры детектора подвержены значительному влиянию температуры окружающей среды, а также влиянию нестабильности источника питания 3

Функциональная схема транзисторного СВЧ детектора мощности Fвх= 50 МГц - 1500 МГц ∆Ωвых= 50 Функциональная схема транзисторного СВЧ детектора мощности Fвх= 50 МГц - 1500 МГц ∆Ωвых= 50 к. Гц Тр. 1 – СВЧ транзистор, детектирование и усиление СВЧ колебаний; Тр. 2 – НЧ транзистор, согласование выходного сопротивления Тр. 1 (эмиттерный повторитель) β – отрицательная обратная связь по напряжению Основная идея работы схемы: - на Тр. 1 осуществляется детектирование и усиление СВЧ колебаний; - через цепь отрицательной обратной связи β происходит стабилизация рабочей точки Тр. 1 по постоянному току, в результате чего повышается стабильность работы детектора и происходит линеаризация передаточной характеристики. 4

Теоретический анализ транзисторного СВЧ детектора мощности Система уравнений для потенциалов узловых точек схемы; Um Теоретический анализ транзисторного СВЧ детектора мощности Система уравнений для потенциалов узловых точек схемы; Um < 2φт Упрощенная модель Эберса-Молла Принципиальная схема детектора Анализ проводился по входному СВЧ сигналу с гармонической амплитудной модуляцией: Ik – ток коллектора; io – тепловой ток перехода; Два разных масштаба времени: T 1 = 2π/ω << T 2 = 2π/Ω φТ – температурный потенциал; UБЭ – напряжение база-эмиттер; m 1 – поправочный коэффициент; ωo – частота несущего колебания; Ω – частота модулирующего колебания; m – индекс модуляции; Для решения системы используется метод «Галеркина» . В качестве базисных функций используются - cosΩt. Решение ищется в виде ряда: 5

Теоретический анализ транзисторного СВЧ детектора мощности Получены выражения для основных характеристик транзисторного детектора: 1. Теоретический анализ транзисторного СВЧ детектора мощности Получены выражения для основных характеристик транзисторного детектора: 1. Передаточная характеристика (зависимость амплитуды напряжения первой гармоники на выходе детектора от мощности входного сигнала) 2. Тангенциальная чувствительность Передаточная характеристика (теория) 3. Динамический диапазон квадратичного детектирования мощности шум Ptg 6

Разработка транзисторного СВЧ детектора мощности Выполнено моделирование работы транзисторного СВЧ детектора мощности (использовался пакет Разработка транзисторного СВЧ детектора мощности Выполнено моделирование работы транзисторного СВЧ детектора мощности (использовался пакет программ “Microwave Office”), в ходе которого исследовались: - передаточная характеристика; - амплитудно-частотная характеристика; - КСВН (коэффициент стоячей волны напряжения по входу детектора); - уровень внутренних шумов. - проведена оптимизация коэффициента передачи цепи обратной связи «β» по критерию максимального значения динамического диапазона квадратичного детектирования Разработано два опытных образца транзисторного детектора (в качестве нелинейного элемента в образцах используются биполярный и полевой транзисторы) Внешний вид детектора со снятым защитным кожухом Внешний вид детектора в защитном кожухе 7

Экспериментальное исследование и оптимизация характеристик транзисторного СВЧ детектора мощности Используемые приборы: - анализатор спектра Экспериментальное исследование и оптимизация характеристик транзисторного СВЧ детектора мощности Используемые приборы: - анализатор спектра “MXA” (“Agilent”) - генератор сигналов высокочастотный E 8257 D (“Agilent”) , - генератор сигналов низкочастотный SM 300 (“Rohde & Schwarz”) - векторный анализатор электрических цепей E 5071 C (“Agilent”) Вид измерительной установки Измерение спектральной плотности собственного шума транзисторного детектора, (анализатор спектра «Agilent MXA» ) 8

Экспериментальное исследование и оптимизация характеристик транзисторного СВЧ детектора мощности 1. Ошибка квадратичного детектирования, при Экспериментальное исследование и оптимизация характеристик транзисторного СВЧ детектора мощности 1. Ошибка квадратичного детектирования, при различных значениях коэффициента передачи цепи обратной связи (измерение, моделирование) D = 49 d. B Ptg = -67 d. Bm 2. Амплитудно-Частотная характеристика, КСВН (измерение, моделирование) Fcp = 1. 35 GHz VSWRmax = 1. 7 9

Сравнение результатов моделирования, теоретического анализа и экспериментального исследования 10 Сравнение результатов моделирования, теоретического анализа и экспериментального исследования 10

Сравнение основных параметров современных диодных СВЧ детекторов с параметрами опытного образца Детекторная камера 8471 Сравнение основных параметров современных диодных СВЧ детекторов с параметрами опытного образца Детекторная камера 8471 D фирмы «Agilent Technologies» Опытный образец Детекторная камера М 33402 Параметр детектора 8174 D М 33402 Опытный образец Ширина полосы частот СВЧ сигнала (по уровню 3 д. Б), МГц 2000 5000 1350 Неравномерность АЧХ в рабочей полосе, д. Б ± 0, 3 ± 0, 5 ± 0, 7 Тангенциальная чувствительность, д. Бм -52 -46 -67 Граничная мощность д. Бм -22 -16 -18 Динамический диапазон квадратичного детектирования мощности, д. Б 30 30 49 Температурная нестабильность UВЫХ при ΔТ=100 С 6, 7 8, 3 4, 4 1, 23 1, 4 1, 7 КСВН по входу детектора не более % 11

ВЫВОДЫ: 1. Проведен теоретический анализ работы транзисторного СВЧ детектора мощности. На основе упрощенной модели ВЫВОДЫ: 1. Проведен теоретический анализ работы транзисторного СВЧ детектора мощности. На основе упрощенной модели транзистора «Эберса-Молла» , а также используя проекционный метод «Галеркина» , была составлена и решена система нелинейных уравнений для основных характеристик детектора. Получены аналитические выражения, описывающие основные характеристики транзисторного детектора. 2. Выполнено моделирование работы транзисторного детектора, где были учтены частотные свойства транзисторов. В ходе моделирования проведена оптимизация цепи ООС по критерию максимального значения динамического диапазона квадратичного детектирования. 3. Осуществлена практическая разработка транзисторного СВЧ детектора мощности. Проведены широкие экспериментальные исследования его основных характеристик. 4. Результаты экспериментального исследования, теоретического анализа и схемотехнического моделирования находятся в хорошем согласии, что говорит о правильности выбранных моделей и методики эксперимента. 5. Использование в составе радиометра транзисторного СВЧ детектора мощности с обратной связью позволяет улучшить характеристики радиоастрономических приемников, в первую очередь по динамическому диапазону 12

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 13 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 13