Детальная информация

Название Широкополосный генератор СВЧ-диапазона для устройств радиоэлектронного подавления: выпускная квалификационная работа магистра: направление 11.04.01 «Радиотехника» ; образовательная программа 11.04.01_04 «Космические и наземные радиотехнические системы»
Авторы Белоцкий Иван Григорьевич
Научный руководитель Никитин Александр Борисович
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2025
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика ГУН ; С–диапазон ; гибридный генератор ; ЛЧМ сигнал ; широкополосная перестройка частоты ; варактор ; VCO ; C band ; hybrid oscillator ; chirp signal ; wideband frequency tuning ; varactor
Тип документа Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Магистратура
Код специальности ФГОС 11.04.01
Группа специальностей ФГОС 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-1838
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\35079
Дата создания записи 07.07.2025

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Целью работы является разработка широкополосного генератора С–диапазона (с центральной частотой 4,5–5 ГГц и полосой перестройки более 40 %), выполненного по гибридной технологии с использованием стандартных электронных компонентов. Для достижение указанной цели требуется решение следующих задач: 1) определение базовой схемы широкополосного ГУН С–диапазона; 2) моделирование ГУН; 3) анализ основных характеристик генератора на основе разработанной модели; 4) создание опытного образца ГУН и его экспериментальное исследование; 5) сравнение основных характеристик разработанной модели и опытного образца генератора. Настоящая работа, проведенная на базе ООО «Специальный технологический центр», связана с такими этапами, как: 1) моделирование (схемотехническое и электромагнитное) ГУН в среде AWR Design Environment (AWR DE); 2) разработка платы генератора; 3) измерение характеристик тестовой платы устройства. В результате было установлено, что разработанное устройство характеризуется полосой частот около 43 % при величине центральной частоты порядка 5 ГГц. В ходе выполнения работы использовались такие САПР, как Microwave Office и AXIEM, входящие в состав AWR DE, а также среда Altium Designer.

The purpose of work is to develop a wideband oscillator (with a center frequency of 4,5–5 GHz and a tuning band of more than 40%), made using hybrid technology with standard electronic components. To achieve this purpose, it is necessary to solve the following problems: 1) determine the basic circuit of wideband VCO; 2) simulate VCO circuit; 3) analyze the main characteristics of the oscillator based on the developed model; 4) make a prototype VCO and take measurements of its characteristics; 5) compare the main characteristics of the developed VCO model and the prototype oscillator. This work, carried out at the «Special Technology Center», LLC, involves the following stages: 1) modeling of the VCO in the AWR Design Environment (AWR DE); 2) manufacturing of the oscillator board; 3) measurement of its characteristics. As a result, it was found that a frequency band of 43% characterizes the developed device with a central frequency of about 5 GHz. During the work, such CAD systems as Microwave Office and AXIEM (AWR DE) and the Altium Designer were used.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Анонимные пользователи
  • список аббревиатур, сокращений и обозначений
  • Введение
  • Глава 1. Широкополосные источники колебаний С–диапазона
  • 1.1. Основные методы формирования ЛЧМ сигналов
  • 1.2. Основные характеристики ГУН
    • 1.2.1. Актуальные ГУН С-диапазона
    • 1.2.2. Диапазон перестройки частоты ГУН
    • 1.2.3. Выходная мощность ГУН
    • 1.2.4. Управляющее напряжение ГУН
    • 1.2.5. Энергопотребление ГУН
    • 1.2.6. Массогабаритные параметры ГУН
  • 1.3. Схемотехника ГУН С–диапазона
    • 1.3.1. Активный элемент ГУН
    • 1.3.2. Управляющий элемент ГУН
    • 1.3.3. Пассивные компоненты
    • 1.3.4. Упрощенная схема ГУН
    • 1.3.5. Типичные схемы ГУН
    • 1.3.6. Особенности моделирования ГУН
  • 1.4. Цель и основные задачи исследования
  • Глава 2. Моделирование ГУН С–диапазона
  • 2.1. Выбор среды моделирования
  • 2.2. Выбор базовой схемы ГУН С–диапазона
  • 2.3. Модели SMD–компонентов
  • 2.4. Схемотехническое моделирование ГУН С–диапазона
  • 2.5. Электромагнитное моделирование ГУН С–диапазона
  • 2.6. Выводы
  • Глава 3. Экспериментальное исследование ГУН С–диапазона
  • 3.1. Тестовый образец ГУН
  • 3.2. Характеристики стационарного режима ГУН
  • 3.3. Сравнение результатов моделирования и экспериментального исследования ГУН
  • 3.4. Выводы
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Количество обращений: 0 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика