环形行波振荡器的优化设计和基于基片集成波导的耦合谐振器阵列分析
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一篇 环形行波振荡器的优化设计 | 第8-40页 |
第1章 引言 | 第8-12页 |
·集成电路芯片时钟网发展概述 | 第8-9页 |
·国内外研究现状 | 第9-10页 |
·论文主要贡献 | 第10-12页 |
第2章 RTWO电路模型分析 | 第12-26页 |
·振荡器原理 | 第12-13页 |
·二端口线性反馈模型 | 第12页 |
·单端口负阻模型 | 第12-13页 |
·分布式振荡器 | 第13-17页 |
·分布式放大器原理 | 第13-14页 |
·分布式放大器电路特性分析 | 第14-16页 |
·带反馈的分布式放大器 | 第16-17页 |
·RTWO等效电路模型 | 第17-21页 |
·RTWO基本原理 | 第17-18页 |
·差分传输线等效电路 | 第18-20页 |
·反相器对负阻特性分析 | 第20-21页 |
·RTWO电路性能参数 | 第21-25页 |
·电路功耗 | 第21-22页 |
·起振条件 | 第22-23页 |
·振荡频率 | 第23-24页 |
·相位噪声 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 RTWO优化设计 | 第26-40页 |
·GP基本术语 | 第26-28页 |
·正多项式函数 | 第26页 |
·倒数正多项式函数 | 第26-27页 |
·GP的标准形式 | 第27-28页 |
·等效传输线参数的正多项式表达式 | 第28-31页 |
·设计变量 | 第28页 |
·等效电感 | 第28-29页 |
·等效电容 | 第29-31页 |
·目标和约束表达式 | 第31-33页 |
·物理尺寸约束 | 第31页 |
·功耗约束条件 | 第31-32页 |
·起振约束条件 | 第32页 |
·振荡频率约束条件 | 第32页 |
·相位噪声约束条件 | 第32-33页 |
·RTWO优化问题的GP形式 | 第33页 |
·实验结果和讨论 | 第33-36页 |
·低功耗优化结果 | 第33-35页 |
·约束条件敏感性分析 | 第35-36页 |
·行波传播方向的控制 | 第36-38页 |
·基本原理 | 第36-37页 |
·实验结果 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第二篇 基于基片集成波导的耦合谐振器阵列分析 | 第40-78页 |
第1章 引言 | 第40-43页 |
·60GHz无线通信技术发展概述 | 第40页 |
·国内外研究现状 | 第40-41页 |
·论文主要贡献 | 第41-43页 |
第2章 驻波谐振器 | 第43-64页 |
·传输线驻波谐振器 | 第43-52页 |
·驻波 | 第43页 |
·传输线上的驻波分布 | 第43-45页 |
·差分传输线的λ/4驻波谐振器 | 第45-46页 |
·驻波谐振器的品质因素 | 第46-47页 |
·渐变传输线谐振器 | 第47-48页 |
·采用封装中通孔做差分传输线的驻波谐振器 | 第48-52页 |
·基片集成波导谐振器 | 第52-63页 |
·矩形波导的工作模式和场结构 | 第52-56页 |
·矩形波导谐振器的谐振频率与Q值 | 第56-57页 |
·SIW基本原理 | 第57-59页 |
·SIWR设计方法和步骤 | 第59-60页 |
·60GHz SIWR设计实例 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第3章 耦合谐振器阵列的仿真设计 | 第64-78页 |
·谐振器的激励和耦合 | 第64-67页 |
·电探针激励和电流环激励 | 第64-65页 |
·小孔耦合 | 第65-66页 |
·临界耦合 | 第66-67页 |
·Λ/4驻波谐振器与单个SIWR的耦合 | 第67-73页 |
·耦合缝隙位置的选择 | 第67-68页 |
·λ/4驻波谐振器与SIWR之间的等场强耦合 | 第68-73页 |
·Λ/4-SIWR耦合谐振器阵列 | 第73-77页 |
·SIWR耦合阵列 | 第73-74页 |
·λ/4驻波谐振器与SIWR阵列的耦合 | 第74-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
结束语 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第85页 |