微波大功率系统非线性参数分析方法研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
1.2 无源非线性研究历史及发展现状 | 第13-15页 |
1.3 本文研究的主要内容及组织结构 | 第15-16页 |
第二章 无源非线性基本理论及分析方法 | 第16-28页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 无源互调理论 | 第17-19页 |
2.2.1 无源互调一般分析方法 | 第17-19页 |
2.2.2 无源互调的定量表示 | 第19页 |
2.3 无源非线性产生机理 | 第19-21页 |
2.3.1 材料非线性引起的无源互调 | 第20页 |
2.3.2 接触引起的无源非线性 | 第20页 |
2.3.3 工艺引起的无源非线性 | 第20-21页 |
2.4 无源互调机理分析 | 第21-24页 |
2.4.1 半导体机理 | 第21页 |
2.4.2 电子隧道效应机理 | 第21页 |
2.4.3 微放电 | 第21-22页 |
2.4.4 接触机理 | 第22-23页 |
2.4.5 减小无源非线性的措施 | 第23-24页 |
2.5 无源非线性失真分析方法 | 第24-26页 |
2.5.1 幂级数法 | 第24页 |
2.5.2 Volterra级数法 | 第24-25页 |
2.5.3 行为模型法 | 第25页 |
2.5.4 物理模型法 | 第25-26页 |
2.6 小结 | 第26-28页 |
第三章 射频连接器非线性理论研究 | 第28-47页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 射频同轴连接器无源互调源分析 | 第28-33页 |
3.2.1 基于传输函数的点源模型 | 第28-31页 |
3.2.2 基于信号流图的点源模型 | 第31-33页 |
3.3 大功率系统的非线性分析 | 第33-41页 |
3.3.1 同轴连接器的无源互调分析 | 第33-35页 |
3.3.2 信号源对系统非线性的影响分析 | 第35-38页 |
3.3.3 前级功放对系统非线性的影响 | 第38-41页 |
3.4 无源非线性测试方法 | 第41-46页 |
3.4.1 传输式互调测试方法 | 第41-44页 |
3.4.2 反射式无源互调测试方法 | 第44-45页 |
3.4.3 测试方法制定 | 第45-46页 |
3.5 小结 | 第46-47页 |
第四章 大功率低互调窄带带通滤波器设计 | 第47-64页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 滤波器的大功率设计原理 | 第47-52页 |
4.2.1 滤波器大功率设计基础 | 第47-49页 |
4.2.2 窄带滤波器的功率容量 | 第49-50页 |
4.2.3 温度、气压对滤波器功率影响 | 第50-52页 |
4.3 窄带带通滤波器设计基础 | 第52-55页 |
4.3.1 带通滤波器概述 | 第52-53页 |
4.3.2 耦合谐振器带通滤波器设计 | 第53-55页 |
4.4 滤波器的低互调设计 | 第55-56页 |
4.5 大功率低互调窄带滤波器研制 | 第56-63页 |
4.5.1 设计参数 | 第56页 |
4.5.2 设计过程 | 第56-63页 |
4.6 小结 | 第63-64页 |
第五章 非线性参数验证测试系统 | 第64-75页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 测试系统组成 | 第64-67页 |
5.2.1 信号源 | 第64-65页 |
5.2.2 频谱分析仪 | 第65页 |
5.2.3 大功率放大器 | 第65-67页 |
5.2.4 滤波器 | 第67页 |
5.3 系统集成及调试 | 第67页 |
5.4 非线性测试 | 第67-74页 |
5.4.1 无源非线性测试 | 第67-71页 |
5.4.2 信号源谐波对功放互调的影响测试 | 第71-72页 |
5.4.3 前级功放非线性对行波管非线性影响测试 | 第72-74页 |
5.5 小结 | 第74-75页 |
第六章 非线性参数分析方法的应用 | 第75-81页 |
6.1 引言 | 第75页 |
6.2 大功率行波管非线性测试系统 | 第75-76页 |
6.3 系统测试结果与误差分析 | 第76-80页 |
6.4 小结 | 第80-81页 |
第七章 结论 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
硕士期间取得的研究成果 | 第87-88页 |