摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
·无线通信系统中线性度的重要性 | 第9-12页 |
·本论文的技术路线 | 第12-13页 |
·PA 线性度问题研究综述 | 第13-15页 |
·研究难点以及论文结构 | 第15-18页 |
第2章 线性度的概念,表征以及研究方法 | 第18-46页 |
·PA 中线性度的概念 | 第18-20页 |
·无线通信系统中的线性度问题 | 第20-21页 |
·线性度研究现状 | 第21-29页 |
·电路级线性化技术 | 第21-27页 |
·器件级线性度研究现状 | 第27-29页 |
·PA 的性能指标 | 第29-36页 |
·功率容量 | 第29-30页 |
·功率效率 | 第30-31页 |
·非线性失真以及线性度指标 | 第31-36页 |
·功率放大器的分类 | 第36-41页 |
·A、AB、B、C 类功率放大器 | 第37-39页 |
·D、E、F 类放大器 | 第39-40页 |
·本论文采用的电路的组态 | 第40-41页 |
·功率HBT 非线性理论分析方法以及仿真方法 | 第41-45页 |
·Volterra 级数 | 第41-43页 |
·线性度的仿真方法 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第3章 PA 内部主要非线性因素分析 | 第46-72页 |
·HBT 内部主要非线性因素对PA 线性度的影响 | 第47-66页 |
·跨导gm 对PA 线性性能的影响 | 第48-51页 |
·输入电阻gπ对PA 线性性能的影响 | 第51-52页 |
·非线性结电容CBC 对PA 线性性能的影响 | 第52-54页 |
·BE 结非线性扩散电容Cdiff 对PA 线性性能的影响 | 第54-56页 |
·非线性基区电阻RB 对PA 线性性能的影响 | 第56-59页 |
·R E 对PA 线性性能的影响 | 第59-61页 |
·用Volterra 级数分析HBT 的非线性相消机制 | 第61-66页 |
·终端阻抗对PA 线性度的影响 | 第66-70页 |
·极限条件下PA 的线性度问题 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第4章 RF 功率HBT 的分布式模型以及器件的设计优化 | 第72-94页 |
·HBT 模型综述 | 第72-81页 |
·SGP 模型 | 第73-74页 |
·VBIC 模型 | 第74-75页 |
·MEXTRAM 模型 | 第75-77页 |
·HICUM 模型 | 第77-78页 |
·SGP、VBIC、MEXTRAM 和HICUM 模型对比 | 第78-79页 |
·现有模型的局限以及本文建模思路 | 第79-81页 |
·RF 大功率HBT 的分布式大信号模型 | 第81-83页 |
·模型的有效性 | 第83-85页 |
·分布参数对器件性能的影响 | 第85-89页 |
·分布参数对HBT 功率容量以及线性性能的影响 | 第85-87页 |
·分布参数对HBT 频率特性的影响 | 第87-89页 |
·HBT 层次式非对称设计 | 第89-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第5章 结论 | 第94-96页 |
·研究成果总结 | 第94-95页 |
·需要进一步研究的问题 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第103页 |