摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外行波管线性化器的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内行波管线性化器的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要贡献与创新 | 第13-14页 |
1.4 论文目录安排 | 第14-15页 |
第二章 行波管基本理论及非线性建模 | 第15-26页 |
2.1 行波管放大器的主要特性参数 | 第15-16页 |
2.1.1 工作频率与带宽 | 第15页 |
2.1.2 功率增益 | 第15页 |
2.1.3 三阶截断点 | 第15-16页 |
2.1.4 行波管功率放大器的效率 | 第16页 |
2.2 行波管的非线性特性 | 第16-17页 |
2.2.1 幅度调制转移失真(AM-AM) | 第17页 |
2.2.2 调幅调相转移失真(AM-PM) | 第17页 |
2.3 常见的几种线性化技术 | 第17-21页 |
2.3.1 功率回退法 | 第18页 |
2.3.2 前馈法 | 第18-19页 |
2.3.3 负反馈法 | 第19-20页 |
2.3.4 模拟预失真法 | 第20-21页 |
2.4 行波管非线性建模 | 第21-24页 |
2.4.1 极坐标非线性模型 | 第21-22页 |
2.4.2 正交坐标非线性模型 | 第22页 |
2.4.3 序列展开非线性模型 | 第22-24页 |
2.5 非线性特性衡量方法 | 第24-25页 |
2.5.1 频谱特征衡量非线性 | 第24页 |
2.5.2 幅度相位特征衡量非线性 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 行波管及其线性化器的数学建模与仿真 | 第26-48页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 对行波管进行数学建模 | 第26-32页 |
3.2.1 行波管工作数据获取 | 第26-27页 |
3.2.2 Saleh模型参数提取 | 第27-32页 |
3.3 对线性化器进行建模以及预测 | 第32-35页 |
3.4 交调分量分析 | 第35-42页 |
3.4.1 双音信号三阶交调分析 | 第35-36页 |
3.4.2 多路载波信号分析方法 | 第36-40页 |
3.4.3 行波管交调分量计算 | 第40-41页 |
3.4.4 级联理想线性化器之后的行波管交调分量计算 | 第41-42页 |
3.5 Saleh模型及三阶交调计算验证 | 第42-46页 |
3.5.1 Saleh模型验证 | 第42-44页 |
3.5.2 三阶交调计算验证 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 模拟预失真器的仿真设计 | 第48-64页 |
4.1 仿真软件ADS简介 | 第48-49页 |
4.2 线性化器各模块设计 | 第49-60页 |
4.2.1 线性化器的理论分析 | 第50-53页 |
4.2.2 功率分配/合成器设计 | 第53-55页 |
4.2.3 非线性发生器设计 | 第55-57页 |
4.2.4 电调移相器 | 第57-59页 |
4.2.5 电调衰减器 | 第59-60页 |
4.3 线性化器设计 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 仿真数据验证 | 第64-71页 |
5.1 验证方案 | 第64页 |
5.2 验证过程 | 第64-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |