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 |