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高接收灵敏度超高频RFID读写器前端电路设计

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 研究工作的背景与意义第11-13页
    1.2 超高频RFID读写器前端电路研究现状第13-16页
    1.3 论文的主要工作与创新第16页
    1.4 论文的组织结构第16-18页
第二章 RFID技术概述第18-29页
    2.1 RFID系统及工作原理第18-19页
        2.1.1 RFID系统结构第18页
        2.1.2 RFID系统工作原理第18-19页
        2.1.3 RFID系统工作频段第19页
    2.2 常用接收机结构第19-21页
        2.2.1 超外差接收机第20页
        2.2.2 零中频接收机第20-21页
    2.3 超高频RFID系统射频自干扰信号消除技术第21-25页
        2.3.1 射频自干扰信号产生机制第21-22页
        2.3.2 常见射频自干扰信号消除技术第22-25页
    2.4 接收机技术指标第25-28页
        2.4.1 线性度第25-27页
        2.4.2 噪声系数第27-28页
        2.4.3 接收灵敏度第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 超高频RFID读写器射频前端电路设计第29-40页
    3.1 超高频RFID读写器射频前端系统方案第29页
    3.2 射频收发机结构设计及链路参数预算第29-33页
        3.2.1 发射链路结构设计及链路参数预算第29-31页
        3.2.2 接收链路结构设计及链路参数预算第31-33页
    3.3 射频收发机电路设计第33-39页
        3.3.1 发射链路电路设计第33-36页
        3.3.2 接收链路电路设计第36-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 射频自干扰信号对消电路设计第40-51页
    4.1 射频自干扰信号对消电路系统方案第40页
    4.2 射频自干扰信号对消电路结构设计及链路参数预算第40-42页
    4.3 射频自干扰信号对消电路性能分析第42-47页
        4.3.1 幅度误差和相位误差的影响第42-45页
        4.3.2 距离相关效应的影响第45-47页
    4.4 主要模块测试第47-50页
        4.4.1 压控衰减器第47-49页
        4.4.2 压控移相器第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 射频自干扰信号对消算法设计第51-63页
    5.1 前言第51-52页
    5.2 分块遍历算法第52-53页
    5.3 二维梯度下降算法第53-57页
    5.4 分块-梯度结合算法第57-59页
    5.5 N步分块遍历算法第59-62页
    5.6 算法理论性能对比第62页
    5.7 本章小结第62-63页
第六章 超高频RFID读写器射频前端电路性能测试第63-75页
    6.1 测试方案第63-64页
        6.1.1 射频收发机测试方案第63-64页
        6.1.2 射频自干扰信号对消电路测试方案第64页
    6.2 发射链路性能测试结果与分析第64-65页
    6.3 接收链路性能测试结果与分析第65-67页
    6.4 射频自干扰信号对消电路性能测试结果与分析第67-72页
        6.4.1 载波泄漏抑制性能测试第67-69页
        6.4.2 对消电路射频信号噪声性能测试第69-70页
        6.4.3 基带噪声功率谱密度性能测试第70-72页
    6.5 整机应用验证与功能性能测试结果与分析第72-75页
第七章 总结与展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间取得的成果第82-83页
个人简介第83页

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