《电子技术应用》
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一种宽带卫通终端综合化信道设计
电子技术应用
杨萍
中国电子科技集团公司第十研究所
摘要: 介绍了一种宽带卫通终端综合化信道设计,实现了设备的小型化、轻重量和低功耗。最终完成了两套样机研制。通过采用综合化信道设计,测试样机的技术指标满足设计要求,发射功率大于80 W,噪声系数小于1.2 dB(常温),重量小于8 kg。测试结果表明,宽带卫通终端终端综合化信道设计技术可行,能满足工程应用需要。
中图分类号:TN928 文献标志码:A DOI: 10.16157/j.issn.0258-7998.257552
中文引用格式: 杨萍. 一种宽带卫通终端综合化信道设计[J]. 电子技术应用,2026,52(8):119-124.
英文引用格式: Yang Ping. Design of an integrated signal channel for wideband airborne satellite communication terminals[J]. Application of Electronic Technique,2026,52(8):119-124.
Design of an integrated signal channel for wideband airborne satellite communication terminals
Yang Ping
The 10th research institute of CETC
Abstract: The design of an integrated signal channel for wideband airborne satellite communication terminals is described. In order to realize small size, light weight and low power consumption of the equipment, signal channel integration technologies are adopted. In the end, two prototypes were fabricated. The technical indexes of the samples satisfy the design requirement. The output power is more than 80 W. NF is less than 1.2 dB at room temperature. The weight is less than 8 kg. The test results demonstrate the technology is valid and can meet the engineering applications.
Key words : airborne;satellite communication terminal;wideband;integrated signal channel

引言

近年来,随着5G及下一代通信技术的发展,对高速率、大容量、低时延传输等多样化的需求持续增加,具有大带宽、小体积、轻量化、结构紧凑、高可靠性、安装方便等特点的设备,越来越受到市场的青睐。

当前,传统的微波频段(如L、S、C、X波段)已越来越难以满足工作带宽和速率的需求,工作频段已向更高频段扩展。毫米波频段因大带宽、高传输速率、小型化和易于集成等优势,成为实现设备轻量化与高性能的关键因素。目前毫米波通信系统已经成为许多宽带无线通信产品的关键技术[1]。全球已有超过70颗商业卫星采用Ka频段[1],SpaceX的Starlink、OneWeb等项目普遍采用Ka/Ku频段进行通信,验证了毫米波在高速通信中的可行性[2]。

国外主流卫星通信系统(如美国的Comtech EF Data、Cobham SATCOM、法国的Thales Alenia Space等)其射频前端工作频段均实现到了Ka/Ku 波段全覆盖[2],采用氮化镓(GaN)功率放大器与热管理技术,无需风扇或液冷装置,工作温度(-40~+70)℃,噪声系数低至0.5 dB~0.7 dB,通过MIL/ESA军用认证,具备极强环境适应性[3]。

我国在毫米波卫通终端领域近年来发展迅速,射频前端在输出功率、噪声系数0.7 dB~0.9 dB、关键器件国产化等方面取得重要突破,具备轻量化、低功耗、低成本等显著优势,适用于大规模部署与快速系统集成 [4]。然而,与国际先进水平相比,国内产品在极端环境下的长期稳定性仍存在差距[5]。此外,热管理方案仍以自然风冷或基础热管为主,散热效率与环境适应性相对受限[5]。

本文提出一种面向轻小型化、低功耗与高集成度需求的宽带毫米波卫通终端综合化信道设计方案。该方案针对信道集成化设计、高线性度大功率毫米波功放设计、结构紧凑性、气密性封装及高效热管理等关键技术难点,实现了多维度协同优化,为下一代小型化、智能化卫星通信终端提供了可行的技术路径。


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作者信息:

杨萍

(中国电子科技集团公司第十研究所,四川 成都 610036)

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