摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文的工作内容以及章节安排 | 第13-15页 |
第2章 数字接收前端技术指标 | 第15-28页 |
2.1 射频前端技术指标 | 第15-21页 |
2.1.1 噪声系数(Noise factor) | 第15-17页 |
2.1.2 灵敏度(Sensitivity) | 第17页 |
2.1.3 截点值(Intercept Point) | 第17-20页 |
2.1.4 动态范围(Dynamic Range) | 第20页 |
2.1.5 无虚假动态范围SFDR(Spur-Free Dynamic Range) | 第20-21页 |
2.2 射频前端与ADC匹配设计 | 第21-22页 |
2.3 数字接收机的原理 | 第22-27页 |
2.3.1 信号的正交解调 | 第22-24页 |
2.3.2 数字接收机的时域分析 | 第24页 |
2.3.3 数字接收机的频域分析 | 第24-26页 |
2.3.4 带通采样定理 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 数字前端非线性失真分析及其数学模型 | 第28-42页 |
3.1 AD性能指标 | 第28-29页 |
3.1.1 转换灵敏度 | 第28页 |
3.1.2 信号信噪比(SNR) | 第28-29页 |
3.1.3 有效转换位数(ENOB) | 第29页 |
3.1.4 无杂散动态范围(SFDR) | 第29页 |
3.1.5 谐波失真 | 第29页 |
3.2 模数转换器的误差来源分析 | 第29-34页 |
3.2.1 量化误差 | 第29-31页 |
3.2.2 时钟不稳定造成的误差 | 第31-32页 |
3.2.3 参考电压不稳定误差 | 第32-33页 |
3.2.4 内部电路失配误差 | 第33-34页 |
3.3 数字接收前端总输出噪声分析 | 第34页 |
3.4 非线性失真的数学建模 | 第34-41页 |
3.4.1 Volterra模型的具体展开形式 | 第37-39页 |
3.4.2 非对称Volterra逆模型 | 第39-40页 |
3.4.3 Volterra模型简化形式的逆模型 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 射频非线性失真的补偿方法研究 | 第42-59页 |
4.1 基于维纳滤波的非线性失真补偿算法 | 第42-44页 |
4.2 最小化均方误差辨识补偿算法 | 第44-50页 |
4.2.1 具体算法 | 第44-47页 |
4.2.2 算法性能分析 | 第47-50页 |
4.3 峰值差异最小化准则补偿算法 | 第50-57页 |
4.3.1 具体算法 | 第51-53页 |
4.3.2 算法性能分析 | 第53-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文和取得的科研成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |