<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">1561-5405</journal-id>
	    <journal-id journal-id-type="doi">10.24151/1561-5405</journal-id>	  
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Universities. Electronics</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Scientifical and technical journal "Proceedings of Universities. Electronics"</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника»</trans-title>
        </trans-title-group>        
      </journal-title-group>      
      <issn publication-format="print">1561-5405</issn>
      <issn publication-format="online">2587-9960</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">National Research University of Electronic Technology</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>                                    
      
    <article-id pub-id-type="doi">10.24151/1561-5405-2021-26-1-54-63</article-id><article-id pub-id-type="udk">621.3.049.774:621.376.9</article-id><article-categories/><title-group><article-title xml:lang="en">Research of Methods for Suppression of Parasitic Components in RF Quadrature Modulator Output Signal Spectrum</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование методов подавления паразитных составляющих в спектре выходного сигнала СВЧ-квадратурного модулятора</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Крупкина Татьяна Юрьевна</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Крупкина</surname><given-names>Татьяна Юрьевна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Krupkina</surname><given-names>Tatiana Yu.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Tatiana Yu. Krupkina</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Лосев Владимир Вячеславович</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Лосев</surname><given-names>Владимир Вячеславович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Losev</surname><given-names>Vladimir V.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Vladimir V. Losev</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Недашковский Леонид Владимирович </string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Недашковский</surname><given-names>Леонид Владимирович </given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Vladimirovich</surname><given-names>Nedashkovskiy Leonid</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Nedashkovskiy Leonid Vladimirovich</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Чаплыгин Юрий Александрович</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Чаплыгин</surname><given-names>Юрий Александрович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Chaplygin</surname><given-names>Yury A.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Yury A. Chaplygin</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><aff id="AFF-1" xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, Россия</aff><aff id="AFF-2" xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, Россия; АО «НИИМА «Прогресс», г. Москва, Россия</aff></contrib-group><fpage>54</fpage><lpage>63</lpage><self-uri>http://ivuz-e.ru/issues/1-_2021/issledovanie_metodov_podavleniya_parazitnykh_sostavlyayushchikh_v_spektre_vykhodnogo_signala_svch_kv/</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The quadrature modulators and demodulators are widely used to create modern wireless communication systems. It is important to ensure high quality of the transmitted signals in order to have the exchange of information without loss or failure. From the point of view of the spectral decomposition of the signal (Fourier series decomposition), the useful component of the spectrum must be much larger than all other components. The carrier (LO frequency and spurious sideband are the most critical and undesirable quadrature modulator output signal spectral components. In the work, in the course of the research using the methods of suppressing the parasitic components, based on minimizing phase, amplitude and current imbalances in various nodes of the quadrature modulator circuit, have been revealed. In order to realize suppression, the special digital-to-analog converters are used in conjunction with a polyphase filter on varicaps, a phase-shifting block and current sources. The effectiveness of these methods is confirmed by the achievement of suppression of parasitic components in prototypes of 50 dB or more. It has been stated that the phase unbalance minimization is more effective than the amplitude unbalance minimization to sideband suppression. It has been revealed that the use of a phase-shifting block is a more suitable architecture to control the phase unbalance. The obtained results can be useful in the design of high-precision radio frequency units for various purposes.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>При создании современных беспроводных систем связи широко используются СВЧ-квадратурные модуляторы и демодуляторы. Для обмена информацией без потерь и сбоев важно обеспечивать высокое качество передаваемых сигналов. Наиболее критичными и нежелательными составляющими спектра выходного сигнала СВЧ-квадратурного модулятора являются несущая частота &amp;#40;частота гетеродина&amp;#41; и паразитная боковая составляющая. В работе с помощью компьютерного моделирования выявлены методы подавления паразитных составляющих. Данные методы основаны на минимизации фазового, амплитудного, а также токового разбалансов в различных узлах схемы СВЧ-квадратурного модулятора. Для подавления используются специальные цифроаналоговые преобразователи в совокупности с полифазным фильтром на варикапах, фазосдвигающим блоком, источниками тока. Эффективность этих методов обусловлена достижением в опытных образцах значений подавления паразитных составляющих 50 дБ и более. Установлено, что для подавления паразитной боковой составляющей минимизация фазового разбаланса более эффективна, чем минимизация амплитудного разбаланса. Выявлено, что для регулирования фазового разбаланса эффективна архитектура с использованием фазосдвигающего блока. Полученные результаты могут быть полезны при проектировании высокоточных радиочастотных блоков различного назначения.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>СВЧ-квадратурный модулятор</kwd><kwd>подавление несущей частоты</kwd><kwd>подавление боковой составляющей</kwd><kwd>СВЧ</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Pun K.-P., Franca J.E., Azeredo-Leme C. Circuit design for wireless communications. Improved techniques for image rejection in wideband quadrature receivers. Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers, 2003. 207 p.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation xml:lang="ru">The development of quadrature modulators and demodulators 1800 Mhz–6 Ghz with digital correction of parameters / R.S. Shabardin, N.V. Shabardina, I.I. Mukhin et al. // 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus). IEEE, 2019. P. 1612–1615.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation xml:lang="ru">A D-band 48-Gbit/s 64-QAM/QPSK direct-conversion I/Q transceiver chipset / S. Car-penter, D. Nopchinda, M. Abbasi et al. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Tech-niques. 2016. Vol. 64. No. 4. P. 1285–1296.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Carpenter S., He Z.S., Zirath H. Multi-functional D-band I/Q modulator/demodulator MMICs in SiGe BiCMOS technology //International Journal of Microwave and Wireless Tech-nologies. 2018. Vol. 10. No. 5–6. P. 596–604.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang Y. Wireless transmitter IQ balance and sideband suppression // Analog Devices, AN-1100 Application Note. 2010. P. 1–8.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Carpenter S., Abbasi M., Zirath H. Fully integrated D-band direct carrier quadrature (I/Q) modulator and demodulator circuits in InP DHBT technology // IEEE Transactions on Mi-crowave Theory and Techniques. 2015. Vol. 63. No. 5. P. 1666–1675.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Sanderson D.I., Svitek R.M., Raman S. A 5-6-GHz polyphase filter with tunable I/Q phase balance // IEEE microwave and wireless components letters. 2004. Vol. 14. No. 7. P. 364–366.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Шевцов И.В., Арьков А.В., Плехова М.А. Исследование и проектирование регули-руемого полифазного фильтра // Аллея науки. 2017. Т. 1. №. 15. С. 364–371.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation xml:lang="ru">The design of large image rejection and wideband CMOS active polyphase filter for Bei-Dou RF receiver / Y. Yin, Y. Ma, S. Kang et al. // IEICE Electronics Express. 2020. Vol. 17. No. 12. P. 1–5.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Leifso C., Nisbet J. A monolithic 6 GHz quadrature frequency doubler with adjustable phase offset // IEEE Journal of Solid-State Circuits. 2006. Vol. 41. No. 2. P. 405–412.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Недашковский Л.В., Тимошенков В.П., Шабардин Р.С. Сравнение способов ре-гулировки фазового разбаланса тракта гетеродина в квадратурных модуляторах и демоду-ляторах // Научно-практическая конференция «Интеллектуальные системы и микросис-темная техника»: сб. тр. М.: МИЭТ, 2020. С. 143–149.</mixed-citation></ref></ref-list>    
  </back>
</article>
