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 |