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.
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)

