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星载数字多波束相控阵天线若干关键技术研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
1 绪论第12-24页
   ·研究背景和意义第12-13页
   ·星载多波束相控阵天线发展现状第13-14页
   ·星载数字多波束相控阵天线系统关键技术第14-21页
     ·卫星波束赋形第14-15页
     ·星载相控阵天线系统的幅相误差分析与校正第15-19页
     ·相控阵天线系统功率放大器非线性失真特性系统级建模仿真第19-21页
   ·论文章节安排和主要贡献第21-24页
2 星载数字多波束相控阵天线系统概述第24-36页
   ·引言第24页
   ·多波束天线的类型第24-25页
   ·卫星配置相控阵天线的优点第25-26页
   ·典型的星载多波束相控阵天线第26-30页
     ·Globalstar系统的星载多波束相控阵天线第26-28页
     ·Iridium系统的星载多波束相控阵天线第28-30页
   ·相控阵DBF工作原理第30-33页
     ·平面相控阵天线方向图第30-31页
     ·DBF原理第31-33页
   ·DBF体制的星载多波束相控阵天线系统第33-35页
     ·系统方案第33页
     ·多波束天线阵列第33-35页
     ·放大器模块第35页
   ·本章小结第35-36页
3 星载数字多波束赋形技术研究第36-56页
   ·引言第36页
   ·星载发射波束赋形的主要任务第36-37页
   ·波束的赋形第37-55页
     ·近似解的求解第39-40页
     ·双重编码遗传算法求解最优解第40-47页
     ·仿真实例第47-55页
   ·本章小结第55-56页
4 DBF系统幅相误差分析第56-70页
   ·引言第56页
   ·误差分析第56-62页
     ·误差模型第56-57页
     ·统计特性分析第57-58页
     ·幅相误差对波束成形性能的影响第58-62页
   ·幅相误差影响相控阵通信系统EVM指标的分析与评估第62-69页
     ·EVM的概念第62-63页
     ·系统模型第63-64页
     ·EVM计算第64-66页
     ·仿真分析第66-69页
   ·本章小结第69-70页
5 星载数字多波束相控阵天线系统校正技术第70-92页
   ·引言第70页
   ·星载多波束相控阵天线系统校正的主要方法第70-77页
     ·REV方法第70-72页
     ·UTE和CCE方法第72-77页
   ·复合正交码星地环路校正第77-88页
     ·复合正交码第77-80页
     ·系统模型第80-81页
     ·校正系数计算第81-84页
     ·仿真实例研究第84-87页
     ·附加路径损耗对校正性能的影响第87-88页
   ·数字多波束相控阵天线系统星上校正第88-91页
     ·校正系数计算第88-90页
     ·仿真实例研究第90-91页
   ·本章小结第91-92页
6 DBF系统发射组件系统级建模仿真第92-119页
   ·引言第92页
   ·功率放大器特性第92-99页
     ·功率放大器类型第92-94页
     ·功率放大器参数简介第94-96页
     ·功率放大器的非线性特性第96-97页
     ·功率放大器的非线性模型第97-99页
   ·DBF系统互调波束分析第99-103页
     ·数学模型第99-101页
     ·仿真分析第101-103页
   ·DBF系统的系统级建模仿真第103-118页
     ·DBF系统模型第104页
     ·发射机特性第104-106页
     ·CDMA信号输入时发射机的非线性失真特性第106-111页
     ·OFDM信号输入时发射机的非线性失真特性第111-114页
     ·末级滤波器对发射机的非线性失真特性的影响第114-116页
     ·DBF系统的非线性失真特性分析第116-118页
   ·本章小结第118-119页
7 结束语第119-121页
   ·全文总结第119-120页
   ·下一步工作第120-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-133页
附录第133-134页

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