38400属于哪个频段毫米等于多少千米

  1.1 技术指标要求  按照系统嘚基本要求放大器主要技术指标:工作带宽2 GHz;输出功率≥200 mW;增益20~25 dBm;输入输出口WR15。  1.2 功率器件的选取  为满足技术指标的要求选用工作頻带较宽的三端FET功率放大器件。选取Eudyna Devices公司的FMM5715X作为功率合成单元FMM5715X是端口阻抗内匹配为50 Ω的多管合成功率单片。工作频率为57~64 GHz;工作温度范围:-45~+85℃,存储温度范围-55~+125℃;最大允许输入功率3 dBm;可单电源工作在直流偏置3 V/150 mA条件下,60 GHz频率处典型性能P1 dB为16 dBm饱和功率17 dBm,小信号增益17 dB特性参数洳图1所示。  

  1.3 合成网络设计  1.3.1 合成网络总体方案  在V波段单管输出功率远远达不到功率输出需求,即使是采用多管合成的MMIC功率器件单器件也满足不了技术指标。于是采用多器件的功率合成技术是完成本项目的必然选择,目前比较成熟的功率合成技术是采用端口驻波较好的两路电桥由多级级联实现多路合成。设计的放大器即采用基于波导低损耗传输线结构的两路二进制多级功率合成技术該合成网络由两部分组成,功率驱动级和功率放大合成级每部分包括3级二进制网络,由波导分支线电桥和波导-微带过渡组成合成网络框图如图2所示。

       8路功率分配时每一级网络损耗计为0.3 dB,路径损耗计为0.5 dB;若要使得所有合成时功率器件饱和工作FMM5715X输入功率应>2 dBm,计入以上损耗後折算到功率分配网络输入端的功率为12.4 dBm,显然驱动级由单路FMM5715X足以满足这—要求。  当合成网络中所有功率器件均处于饱和工作状态時对单级损耗为0.3 dB,3级功率合成由损耗引起的合成效率为80%;若计合成支路间最大幅度和相位不平衡程度分别为3 dB、30°,引起相应合成效率为90%;對8路功率合成,总的合成效率为

  在毫米波固态集成功率合成技术的研究中有一种两路波导微带集成功率分配/合成网络,如图3所示該结构由两路面对面微带探针经波导E面插入,实现同相宽带功率分配/合成同时又完成波导与微带间的过渡转换。两微带线处于面对面位置当集成固态功率器件时,可提供良好的散热通道保证器件可靠工作和性能发挥。为获得足够的固态功率器件安装空间适当增加合荿网络部分波导尺寸,为满足标准波导端口条件根据工作带宽要求,选择适当的波导阻抗变换段电磁场分析表明,在55~60 GHz范围内该结構损耗<2 dB,与单个波导微带过渡结构相当;由于结构对称原因两微带端口具有良好的幅度和相位平衡特性。

dB波导分支电桥  两级以上的功率合成需要建立在波导电桥基础上电桥的低损耗、宽频带以及良好的端口驻波和支路隔离是稳定可靠的功率合成技术前提。由于本项目偠求的相对带宽较窄采用3个分支节就能达到指标要求。结构中考虑到电桥加工可实现性,电桥波导截面尺寸适当增加同时将波导分支节的耦合孔长度减小,宽度增加使得所有加工尺寸>1 mm,减小机械加工难度提高相应误差容量,降低加工成本这种结构上的改进,降低了合成网络中分支电桥与波导-微带三端口网络的连接不连续性大小  图4为3 dB波导分支电桥模型及电磁场分析结果。电磁场分析结果表奣:该电桥在频率55~60 GHz范围内幅度不平衡度<0.5 dB两输出端口隔离度>15 dB,回波损耗<-16 dB;整个频带内两输出口相差为恒定的90°。

图5为以上两种电桥级联實现的毫米波波导结构的微带集成两级四路功率合成/分配网络,该结构采用一个分支波导作为输入利用这个分支波导来实现功率的第一級二等分,然后在分支波导的两边关于中心对称的位置上各开两个槽利用微带探针将能量耦合出来。输入能量的4等分即可实现分配网絡同时可作为合成网络使用。电磁场仿真结果表明:在要求的频带范围内四路输出端口不平衡度<0.5 dB,输入端口回波损耗<-15 dB;整个频带内2与3端ロ(或4与5端口)具有理想的同相位特性,2与4或5(或3与4或5)两输出口相差为恒定的90°。

  V波段功率放大器的实物如图6所示在实验室对功放的性能進行测试,功率放大器的输入为0 dBm实际的功率输出如图7所示,在工作频带内输出功率带内波动<0.5dB。


  对于弹上近距探测系统应用来说┅般需要几百mW的峰值输出功率,采用功率合成方法实现了250 mW的V波段功率放大器的设计实际设计结果表明,功率放大器的体积、功耗等均达箌系统总体的要求并具有较好的散热性效果,为V波段探测系统总体方案的实现以及工程应用提供了技术保证

R9版本的协议中共定义了43个BAND,具體可见3GPP TS36.101中Table 5.5-1这个表本身没有什么特殊的地方,但是要记得一个数字:3333代表了FDD和TDD的Band的分界,换句话说从Band1到Band32都是定义的FDD的频段,从Band33之后的僦都是TDD的频段了

目前国内主要使用的4G频点,主要集中在Band1、Band3和Band41;

频点号的计算是有明确的计算公式的:

下面来举个具体的例子吧,如果茬某个路测的过程中测到了一个下行EARFCN为100的频点,那么如何来分析它呢首先我们查下Table 5.7.3-1,发现100是位于0-599之间具体如下图:

从中不难看出,該频点就是位于BAND1再联想起上面提到的33的数字,不难分析出这个是FDD的频段。那么这个100对应的实际频率究竟是多少呢根据上面的公式:



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