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微波与射频频段无源互调干扰研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-24页
 §1.1 无源互调问题的研究背景及动机第12-15页
 §1.2 互调问题的几个一般定义第15-17页
 §1.3 无源互调研究的历史回顾及研究意义第17-21页
 §1.4 本论文的安排和主要贡献第21-24页
第二章 无源互调的产生机理及其减小措施第24-36页
 §2.1 无源互调的产生机理概述第24-26页
  §2.1.1 接触非线性现象引起PIM产物第24-25页
  §2.1.2 材料非线性引起PIM产物第25-26页
 §2.2 半导体机理第26页
 §2.3 电子隧道效应机理第26-31页
 §2.4 二次电子倍增放电机理第31-33页
 §2.5 接触机理第33-34页
 §2.6 无源互调的减小措施第34-35页
 §2.7 本章小结第35-36页
第三章 互调产物的一般特性第36-54页
 §3.1 引言第36-37页
 §3.2 传递函数的一般分解第37-39页
 §3.3 二载波情况下Ⅰ区互调产物的一般表达式第39-46页
  §3.3.1 Ⅰ区互调产物的求和表示第40-42页
  §3.3.2 Ⅰ区互调产物的积分表示第42-44页
  §3.3.3 IM产物的减小速率的另一种推导方法第44-46页
 §3.4 多载波情况下互调产物的一般表达式第46-47页
 §3.5 数值例子第47-52页
  §3.5.1 模型第47-50页
  §3.5.2 分段线性软限幅器和光滑软限幅器的输出IM频谱第50页
  §3.5.3 结果讨论第50-52页
 §3.6 互调频谱复杂性的举例第52-53页
 §3.7 本章小结第53-54页
第四章 无源互调干扰对通信系统抗噪性能的影响第54-63页
 §4.1 干扰统计量的数学方程第54-57页
 §4.2 干扰统计量尾分布的解析表示第57-60页
 §4.3 PIM干扰对通信系统抗噪性能影响数值例子第60-62页
  §4.3.1 仅考虑高斯噪声情况下2PSK系统的误码率第60-61页
  §4.3.2 考虑PIM干扰后2PSK情况下系统的误码率第61页
  §4.3.3 QPSK情况下系统的误码率第61-62页
 §4.4 本章小结第62-63页
第五章 无源互调的幅度和功率电平的预测第63-74页
 §5.1 奇次PIM幅度的多项式表示第63-66页
 §5.2 互调幅度预测的矩阵表示第66-70页
 §5.3 发送到负载上的互调功率第70-71页
 §5.4 三阶互调功率随载波比的变化关系第71-73页
 §5.5 本章小结第73-74页
第六章 移动通信系统的无源互调分析第74-87页
 §6.1 引言第74-75页
 §6.2 用于电缆装置三阶PIM的点源模型第75-81页
  §6.2.1 基于传输函数的点源模型第75-78页
  §6.2.2 基于信号流图的点源模型第78-81页
 §6.3 移动通信基站天线的无源互调特性第81-83页
 §6.4 移动通信基站无源互调的测量第83-86页
 §6.5 本章小结第86-87页
第七章 通信卫星系统的无源互调分析第87-99页
 §7.1 引言第87-89页
 §7.2 线性输出功率和失真功率的确定第89-93页
  §7.2.1 线性输出功率和失真功率的通用表达式第89-90页
  §7.2.2 宽带高斯信号第90-91页
  §7.2.3 窄带高斯信号第91-93页
 §7.3 n阶PIM产物的功率谱密度第93-96页
 §7.4 宽带PIM信号功率谱密度与二载波PIM信号功率谱密度的比值第96页
 §7.5 窄带PIM信号功率谱密度与二载波PIM信号功率谱密度的比值第96-98页
 §7.6 本章小结第98-99页
结束语第99-100页
附录A 限幅器的傅立叶系数第100-101页
附录B 公式(4-27)的推导第101-103页
附录C 高斯过程的尾分布第103-104页
附录D 公式(7-35)的推导第104-105页
附录E 正弦波输入通过窄带滤波后幂级数中的输出振幅第105-106页
致谢第106-107页
参考文献第107-115页
作者在攻读博士学位期间的研究成果第115-116页

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