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L波段抗干扰宽带接收机

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 研究背景第16-21页
        1.1.1 点对多点微波通信典型应用方式第16-20页
        1.1.2 国内外研究现状第20-21页
    1.2 论文研究目的和意义第21-22页
第二章 抗干扰宽带接收机概述与分析第22-48页
    2.1 接收机概述第22-26页
        2.1.1 接收机灵敏度第22-23页
        2.1.2 接收机选择性第23-24页
        2.1.3 接收机动态范围第24-25页
        2.1.4 接收机噪声第25-26页
    2.2 接收机实现方案分析第26-35页
        2.2.1 超外差接收机方案第26-29页
        2.2.2 零中频方案第29-30页
        2.2.3 低中频方案第30页
        2.2.4 抑镜混频方案第30-33页
        2.2.5 数字中频接收机第33-34页
        2.2.6 射频单芯片集成(SOC)接收机第34-35页
    2.3 接收机抗干扰技术第35-42页
        2.3.1 扩频技术第36-38页
        2.3.2 跳频通信技术第38-39页
        2.3.3 遇干扰改频技术第39-40页
        2.3.4 自适应陷波技术第40-42页
    2.4 宽带抗干扰接收机整体分析第42-48页
        2.4.1 L波段微波设备组成概述第42-44页
        2.4.2 收发隔离分析第44-45页
        2.4.3 接收机链路增益分配第45-48页
第三章 抗干扰宽带接收机功能模块设计第48-70页
    3.1 宽带电调双工器设计第48-53页
        3.1.1 电调双工器的原理与组成第48-50页
        3.1.2 电调滤波器的设计目标第50-51页
        3.1.3 电调双工器自动校频电路原理第51-52页
        3.1.4 校频单元的设计第52-53页
    3.2 低噪声放大器设计第53-59页
        3.2.1 LNA设计目标第54页
        3.2.2 LNA设计与实现第54-58页
        3.2.3 电路设计第58-59页
    3.3 超宽带本振频率源设计第59-63页
        3.3.1 本振频率源原理与组成第59-62页
        3.3.2 超宽带本振频率源设计目标第62页
        3.3.3 单片集成PLL综合器实施方案第62-63页
    3.4 抑镜混频接收电路设计第63-64页
    3.5 大动态快速突发AGC设计第64-68页
        3.5.1 AGC的原理与组成第64页
        3.5.2 传统AGC电路实现第64-66页
        3.5.3 两级AD8367实现大动态接收第66-67页
        3.5.4 快速突发数字AGC的设计第67-68页
    3.6 小结第68-70页
第四章 抗干扰宽带接收机测试与分析第70-82页
    4.1 整部件测试第70-75页
        4.1.1 电调双工器测试第70-71页
        4.1.2 低噪声放大器测试第71-72页
        4.1.3 超宽带本振频率源测试第72-74页
        4.1.4 大动态快速突发AGC测试第74-75页
    4.2 整机测试第75-80页
        4.2.1 噪声系数、增益、幅频测试第75-76页
        4.2.2 1dB压缩点,镜频抑制测试第76-77页
        4.2.3 接收灵敏度测试第77-79页
        4.2.4 自适应抗干扰测试第79-80页
    4.3 小结第80-82页
第五章 结束语第82-84页
参考文献第84-86页
致谢第86-88页
作者简介第88-89页

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