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硅基高性能数字极化相控阵发射机设计

摘要第4-6页
abstract第6-8页
部分短语中英文对照第12-14页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究工作的背景与意义第14-15页
    1.2 相控阵系统的国内外研究历史与现状第15-19页
    1.3 研究目的和需解决的问题第19页
    1.4 本论文的结构安排第19-21页
第二章 相控阵系统原理及发射机架构第21-36页
    2.1 引言第21页
    2.2 相控阵基本原理第21-24页
    2.3 相控阵发射机系统架构第24-28页
        2.3.1 射频移相第24-26页
        2.3.2 本振移相第26页
        2.3.3 中频移相第26-27页
        2.3.4 基带移相第27-28页
    2.4 发射机架构第28-35页
        2.4.1 正交发射机第28-29页
        2.4.2 极化发射机第29-34页
        2.4.3 异相发射机第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 片上集成高性能宽带无源电路第36-55页
    3.1 引言第36页
    3.2 基于阶跃阻抗电感的高品质因数堆叠式宽带变压器第36-41页
        3.2.1 阶跃阻抗电感传输线模型第36-39页
        3.2.2 具有阶跃阻抗电感的堆叠式宽带变压器传输线模型第39-41页
    3.3 具有超低幅度/相位不平衡特性的低损耗超宽带巴伦第41-53页
        3.3.1 基于四分之一波长双层传输线耦合结构的螺旋形超宽带巴伦第41-45页
        3.3.2 具有自耦合补偿微带线的超宽带巴伦第45-48页
        3.3.3 具有中心抽头屏蔽地以及深TRENCH结构的超宽带巴伦第48-51页
        3.3.4 片上集成超宽带巴伦测试第51-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 高效率宽带数字调制极化发射机第55-82页
    4.1 引言第55页
    4.2 宽带E类数字功率放大器设计第55-70页
        4.2.1 E类功率放大器的非理想特性分析第56-59页
        4.2.2 小型化宽带E类功率放大器设计流程第59-63页
        4.2.3 基于具有阶跃阻抗电感的堆叠式变压器小型化宽带匹配网络第63-65页
        4.2.4 宽带数字功率放大器设计方案第65-66页
        4.2.5 芯片测试结果第66-70页
    4.3 基于前馈控制动态匹配网络的数字调制极化发射机第70-79页
        4.3.1 前馈动态匹配数字极化发射机原理第71-74页
        4.3.2 数字调制极化发射机的电路实现第74-75页
        4.3.3 芯片测试结果第75-79页
    4.4 本章小结第79-82页
第五章 基于电流限矢量合成的高精度宽带数字移相器第82-111页
    5.1 引言第82-84页
    5.2 电路架构和原理第84-93页
        5.2.1 系统架构第84-86页
        5.2.2 工作原理第86-88页
        5.2.3 可变增益放大器的控制算法优化和数字预失真第88-93页
            5.2.3.1 恒定幅度第88-89页
            5.2.3.2 线性相位第89页
            5.2.3.3 恒定跨导和第89-91页
            5.2.3.4 具有电流限的可变增益放大器第91-93页
    5.3 电流限矢量合成数字移相器的电路实现和特性分析第93-102页
    5.4 非理想正交信号对移相器性能的影响第102-104页
    5.5 测试结果第104-109页
    5.6 本章小结第109-111页
第六章 数字调制极化相控阵发射机第111-128页
    6.1 引言第111-113页
    6.2 数字调制极化相控阵发射机系统方案第113-117页
    6.3 宽带相位路径设计第117-120页
    6.4 基于前馈控制动态匹配网络的数字功率放大器第120-121页
    6.5 测试结果第121-125页
    6.6 本章小结第125-128页
第七章 总结与展望第128-131页
    7.1 全文总结第128-129页
    7.2 后续工作展望第129-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-147页
攻读博士学位期间取得的成果第147-148页

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