摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 射频重构技术发展现状 | 第8-9页 |
1.3 国内外无线电引信抗干扰技术研究现状 | 第9-10页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第10页 |
1.4 本文研究概况及组织架构 | 第10-12页 |
2 射频重构技术的弹载探测器方案与关键技术 | 第12-17页 |
2.1 目前几种主要的可重构射频前端实现方法 | 第12-14页 |
2.2 射频重构弹载探测器方案组成 | 第14-15页 |
2.3 本文主要研究的关键技术分析 | 第15-16页 |
2.4 本章小结 | 第16-17页 |
3 RF MEMS单刀双掷开关的设计与仿真 | 第17-40页 |
3.1 射频开关性能参数 | 第17-19页 |
3.2 并联电容耦合型RF MEMS开关 | 第19-26页 |
3.2.1 并联型RF MEMS开关工作原理 | 第19-21页 |
3.2.2 并联电容耦合型开关电路建模及参数分析 | 第21-23页 |
3.2.3 RF MEMS并联固支梁式开关仿真设计 | 第23-26页 |
3.3 串联金属接触型RF MEMS开关 | 第26-34页 |
3.3.1 串联金属接触型RF MEMS开关工作原理 | 第26-30页 |
3.3.2 串联接触型开关射频性能分析 | 第30-32页 |
3.3.3 串联金属接触型RF MEMS开关仿真设计 | 第32-34页 |
3.4 RF MEMS单刀双掷开关仿真设计 | 第34-39页 |
3.4.1 RF MEMS单刀双掷开关的结构和工作原理 | 第34-35页 |
3.4.2 RF MEMS单刀双掷开关的实现方式 | 第35-37页 |
3.4.3 RF MEMS单刀双掷开关的设计与仿真 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 可调谐滤波器仿真与设计 | 第40-49页 |
4.1 可调谐滤波器的结构选择 | 第40页 |
4.2 可调谐滤波器设计公式 | 第40-44页 |
4.3 电调谐滤波器的设计 | 第44-47页 |
4.3.1 电调谐滤波器指标要求 | 第44-45页 |
4.3.2 电调谐滤波器的建模及仿真 | 第45-47页 |
4.3.3 电调谐滤波器版图制作 | 第47页 |
4.4 电调滤波器仿真与实测结果对比分析 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
5 基于FPGA的数字下变频技术研究 | 第49-67页 |
5.1 基于FPGA的数字下变频电路设计 | 第49-50页 |
5.2 NCO模块的设计与FPGA实现 | 第50-54页 |
5.2.1 Cordic算法基本原理 | 第51-52页 |
5.2.2 基于Cordic算法的数控振荡器的实现 | 第52-54页 |
5.2.3 基于Cordic算法的数控振荡器的FPGA实现 | 第54页 |
5.3 CIC抽取滤波器的FPGA实现 | 第54-58页 |
5.3.1 CIC滤波器的原理 | 第54-56页 |
5.3.2 CIC滤波器设计与FPGA实现 | 第56-58页 |
5.4 FIR半带滤波器的FPGA实现 | 第58-62页 |
5.4.1 半带滤波器的原理 | 第58-60页 |
5.4.2 半带滤波器设计及FPGA实现 | 第60-62页 |
5.5 分布式结构的FIR滤波器的FPGA实现 | 第62-66页 |
5.5.1 分布式算法实现FIR滤波器的原理 | 第62-64页 |
5.5.2 FIR滤波器的FPGA实现 | 第64-66页 |
5.6 总结 | 第66-67页 |
6 总结与展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录 | 第72页 |