摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
·选题背景 | 第8-9页 |
·仿真软件简介 | 第9-11页 |
·本文的主要内容 | 第11-13页 |
2 接收机形式的选择与指标分配 | 第13-19页 |
·接收机主要性能指标 | 第13-15页 |
·噪声特性 | 第13页 |
·灵敏度 | 第13-14页 |
·选择性 | 第14页 |
·通频带 | 第14页 |
·动态范围 | 第14页 |
·中频抑制和镜像抑制 | 第14-15页 |
·接收机形式的选择 | 第15-17页 |
·本接收机的指标分配 | 第17-19页 |
3 圆极化微带天线 | 第19-29页 |
·引言 | 第19页 |
·表征天线性能的主要指标 | 第19-22页 |
·天线的方向图 | 第19-20页 |
·天线的输入阻抗和驻波比 | 第20页 |
·天线的极化方式 | 第20-21页 |
·天线的增益 | 第21页 |
·天线的波瓣宽度 | 第21-22页 |
·频带的宽度 | 第22页 |
·圆极化微带天线设计理论 | 第22-25页 |
·圆极化微带天线的实现 | 第22页 |
·贴片单元设计 | 第22-23页 |
·圆极化切角 | 第23-25页 |
·馈电网络设计 | 第25页 |
·12GHz圆极化微带天线的设计 | 第25-29页 |
·技术指标 | 第25-26页 |
·IE3D微带天线仿真 | 第26页 |
·IE3D仿真结果 | 第26-29页 |
4 X频段低噪声放大器 | 第29-45页 |
·引言 | 第29页 |
·高电子迁移率晶体管(HEMT) | 第29-31页 |
·低噪声放大器的设计理论 | 第31-36页 |
·LNA的噪声系数和噪声温度 | 第31-33页 |
·LNA的功率增益、相关增益与增益平坦度 | 第33-34页 |
·工作频带 | 第34页 |
·动态范围 | 第34-35页 |
·端口驻波比和反射损耗 | 第35页 |
·稳定性 | 第35-36页 |
·X频段低噪声放大器的设计 | 第36-45页 |
·性能指标 | 第36页 |
·器件的选择及直流工作点的确定 | 第36-38页 |
·器件的稳定性及其改善 | 第38-40页 |
·输入和输出匹配网络的粗略设计 | 第40页 |
·利用ADS仿真软件对各参数优化调整 | 第40-44页 |
·直流馈电网络的设计 | 第44-45页 |
5 镜频抑制微带带通滤波器 | 第45-52页 |
·引言 | 第45-46页 |
·镜像频率与镜像抑制 | 第46页 |
·镜频抑制微带带通滤波器的设计 | 第46-52页 |
·性能指标及设计方法的选取 | 第46-47页 |
·微带线滤波器的参数计算方法 | 第47页 |
·具体微带线滤波器的参数计算与仿真 | 第47-50页 |
·滤波器仿真结果 | 第50-52页 |
6 介质谐振振荡器 | 第52-67页 |
·引言 | 第52页 |
·介质谐振器(Dielectric Resonator;DR) | 第52-53页 |
·介质谐振振荡器的分类 | 第53-55页 |
·并联反馈式DRO的设计理论 | 第55-60页 |
·DR参数等效电路模型的建立 | 第55-57页 |
·DR微带耦合模型的研究 | 第57-59页 |
·振荡器的设计条件 | 第59-60页 |
·X波段DRO的设计与仿真 | 第60-67页 |
·有源器件的选择 | 第60-62页 |
·电路的小信号分析 | 第62-64页 |
·电路的非线性分析 | 第64-67页 |
7 单平衡混频器的设计 | 第67-78页 |
·引言 | 第67页 |
·肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode) | 第67-69页 |
·混频器的特性指标 | 第69-72页 |
·变频损耗和噪声系数 | 第69-70页 |
·变频压缩 | 第70页 |
·动态范围 | 第70-71页 |
·交调系数 | 第71页 |
·本振功率 | 第71-72页 |
·端口隔离度 | 第72页 |
·端口驻波比 | 第72页 |
·单平衡混频器的设计 | 第72-78页 |
·混频器技术指标与器件的选取 | 第72页 |
·平衡混频器拓扑结构 | 第72-73页 |
·微带分支线的设计 | 第73-74页 |
·混频二极管匹配电路设计 | 第74-75页 |
·仿真结果 | 第75-78页 |
结束语 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |