陶小輝 李莊 榮大偉 姜力暉 曹銳



摘要:本文介紹了一種高集成度SKA低頻孔徑陣列接收模塊設(shè)計,從系統(tǒng)射頻鏈路設(shè)計角度分析了接收模塊指標(biāo)需求,針對32通道接收模塊的測試結(jié)果表明,模塊增益約18dB,PldB約14dBm,OIP3優(yōu)于25dB。
關(guān)鍵詞:低頻孔徑陣列,射頻鏈路,接收模塊
中圖分類號:TP39 文獻標(biāo)識碼:A
文章編號:1009-3044(2020)21-0215-02
開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(0SID):
1 引言
平方公里陣列SKA(Square Kilometer Array)是國際上即將建造的最大綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡,其接收面積可達(dá)1平方公里,頻率覆蓋70MHz-IOGHz(可擴展至25GHz),比目前最大厘米波綜合孔徑望遠(yuǎn)鏡JVLA(Jansky Very Large Array)靈敏度提高50倍,搜尋速度提高10000倍。SKA擬由包括100萬支天線單元的低頻孔徑陣列(Low Frequency Aperture Array,LFAA)、2500面拋物面天線(Dishes)陣列以及中頻孔徑陣列(Mid Fre-quency Aperture Array。MFAA)組成,分布在3000公里基線內(nèi)形成望遠(yuǎn)鏡陣列。
本文針對SKA低頻孔徑陣列射頻鏈路進行了分析,提出了鏈路中接收模塊設(shè)計指標(biāo),根據(jù)該指標(biāo)研制了一種高集成度32通道接收模塊,并給出了測試結(jié)果。
2 接收模塊設(shè)計分析
射電天文裝置中模擬或數(shù)字接收機需要靠近天線,將天線接收的電磁信號進行放大、濾波并最終調(diào)制為光信號,通過光纖拉遠(yuǎn),再經(jīng)過光電轉(zhuǎn)換、放大、濾波、模數(shù)轉(zhuǎn)換,對信號進行相關(guān)和波束合成。射頻鏈路包括:低噪放(靠近天線)、前端、接收模塊。針對射頻鏈路的系統(tǒng)噪聲基底和預(yù)期的最大信號功率進行分析,從而確定射頻接收鏈路中接收模塊設(shè)計指標(biāo)。
2.1 接收模塊增益分析計算
系統(tǒng)工作頻率范圍為50MHz-350MHz,因此接收鏈路在350MHz時的噪聲系數(shù)可必須優(yōu)于0.6ldB,其對應(yīng)的接收機噪聲溫度為44K。在較低頻點(如100MHz)噪聲系數(shù)可能高達(dá)1.7dB,對于工作頻率范圍的低頻段甚至更高。假設(shè)最糟糕的情況下,接收通道和AD增加的總噪聲仍低于LNA噪聲的10%,下面評估的射頻載光纖(RFoF)鏈路可以滿足更嚴(yán)格的要求。
工作頻率范圍內(nèi)(50MHz-350MHz)總(最大)噪聲功率計算如下,其中kB為玻爾茲曼常數(shù),1.38x10-23J/k。
由(1)可知,單天線的噪聲為-86dBm,總系統(tǒng)噪聲可由式(2)計算得到,在工作頻率范圍內(nèi)的總等效輸入噪聲基底(包括輸入?yún)⒖冀邮諜C噪聲)為-85.4dBm。
天線的輸入功率為-85.4dBm,為了在AD輸入端口得到一10.5dBm信號,鏈路總增益為75dB,通過從鏈路增益中減去LNA的40dB增益,得到接收模塊的增益為35dB。
2.2 接收模塊噪聲系數(shù)分析計算
因此,ADC噪聲系數(shù)要求最高為47dB。如果滿足該要求,則在RF鏈分析的噪聲考慮中可以完全忽略ADC噪聲。如果無法滿足,則必須相應(yīng)地增加RFoF噪聲要求。
3 硬件設(shè)計與研制
該接收模塊的硬件多為需要重新研發(fā)的器件,例如市面上現(xiàn)有的光模塊電性能指標(biāo)可以滿足系統(tǒng)需求,但往往功耗較高,需要針對低功耗進行新研;開關(guān)濾波器組是將300MHz帶通濾波器和開關(guān)集成在一起進行選通使用,但是接收模塊的尺寸為6U,必須對開關(guān)濾波器組進行小型化設(shè)計,雖然常規(guī)的波導(dǎo)濾波器能夠滿足帶寬要求,但體積太大不適合安裝,半集總器件的LC濾波器體積較小,但帶寬受限,需要在設(shè)計中充分考慮帶寬和體積的矛盾。
3.1 開關(guān)濾波器
開關(guān)濾波器用于ADC采樣前的抗混疊濾波,對其帶外抑制、帶內(nèi)波動等特性要求很高。開關(guān)濾波器的選型主要的決定因素是開關(guān)濾波器的體積指標(biāo),由于6U板卡需要集成32個工作頻率50-350MHz的寬帶開關(guān)濾波器組,所以小體積是對該器件的基本的要求,經(jīng)過綜合比較,LC濾波器是較為合適的選擇。
3.2 射頻放大電路設(shè)計
由于接收模塊輸入端口采用射頻光信號,其插損約為26dB,為保證接收模塊15dB增益,射頻放大電路采用三級放大器設(shè)計,同時,為了便于調(diào)整每個通道的增益,在第二級放大器后安裝了15dB數(shù)控衰減器。通過配置合適的放大器以及衰減器,可以滿足系統(tǒng)需求。
3.3 硬件研制
根據(jù)上述設(shè)計分析,研制出32通道接收模塊,其中射頻輸入端口采用2個MPO光接口,輸出端口采用4個8通道射頻連接器輸出32路射頻信號,如圖1所示。
4 測試結(jié)果與分析
對研制的32通道接收模塊的通道增益、PldB、OIP3進行測試,測試結(jié)果滿足設(shè)計指標(biāo)要求,如圖2所示。
本文介紹了一種適用于SKA低頻孔徑陣列的高集成度接收模塊設(shè)計,并研制了原理樣機,給出測試結(jié)果,其性能指標(biāo)滿足系統(tǒng)指標(biāo)需求。
參考文獻:
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[2]吳曼青,曹銳,陶小輝,等.世界最大綜合孔徑望遠(yuǎn)鏡SKA低頻數(shù)字陣列系統(tǒng)研究[J].中國科學(xué):信息科學(xué),2015,45(12):1600-1614.
【通聯(lián)編輯:李雅琪】
作者簡介:陶小輝(1981-),男,高級工程師,博士在讀,研究方向:主要從事孔徑陣列系統(tǒng)硬件實現(xiàn)。