摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 选题意义 | 第8页 |
1.2 超宽带研究现状 | 第8-10页 |
1.3 论文的研究内容和贡献 | 第10页 |
1.4 论文结构 | 第10-12页 |
第二章 射频接收器架构及系统指标 | 第12-36页 |
2.1 射频接收器主要参数定义 | 第12-20页 |
2.1.1 信噪比(Signal to Noise Ratio,SNR) | 第13页 |
2.1.2 灵敏度与噪声 | 第13-16页 |
2.1.3 线性度(Linearity) | 第16-19页 |
2.1.4 动态范围(Dynamic Range)与可变增益 | 第19-20页 |
2.2 射频接收器主要结构 | 第20-25页 |
2.2.1 两次变频接收器 | 第20-21页 |
2.2.2 直接变频接收器 | 第21-25页 |
2.3 双标准射频接收器链路参数 | 第25-35页 |
2.3.1 双标准射频接收器架构 | 第25-26页 |
2.3.2 射频接收器链路预算 | 第26-29页 |
2.3.3 接收器主要指标计算 | 第29-31页 |
2.3.4 接收器模块指标考虑 | 第31-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 双标准模拟基带链路的设计与优化 | 第36-86页 |
3.1 模拟基带链路架构与可测性设计 | 第36-37页 |
3.2 宽带可变增益放大器设计 | 第37-46页 |
3.2.1 可变增益放大器常用结构 | 第37-38页 |
3.2.2 可变增益放大器分析 | 第38-43页 |
3.2.3 可变增益放大器电路实现 | 第43-46页 |
3.3 宽调谐范围滤波器的设计 | 第46-68页 |
3.3.1 滤波器概述 | 第46-50页 |
3.3.2 高阶滤波器参数设计 | 第50-52页 |
3.3.3 滤波器架构设计 | 第52-54页 |
3.3.4 基于Gm-C结构的Biquad分析与设计 | 第54-57页 |
3.3.5 跨导电容的参数设计 | 第57-58页 |
3.3.6 高线性度跨导的设计 | 第58-66页 |
3.3.7 数字控制电容阵列(DCCA)的设计 | 第66-68页 |
3.4 频率自校准技术 | 第68-79页 |
3.4.1 频率自调谐电路简介 | 第68-71页 |
3.4.2 基于Magnitude-Locked-Loop的数字频率自调谐方法 | 第71-74页 |
3.4.3 自校准环路的电路设计 | 第74-78页 |
3.4.4 频率自校准环路仿真结果 | 第78-79页 |
3.5 测试缓冲器的设计 | 第79-80页 |
3.6 模拟基带链路的仿真结果 | 第80-84页 |
3.7 本章小结 | 第84-86页 |
第四章 射频接收器链路的集成与优化 | 第86-96页 |
4.1 射频前端设计 | 第86-91页 |
4.1.1 低噪声放大器 | 第86-88页 |
4.1.2 混频器设计 | 第88-91页 |
4.2 接收器集成 | 第91-92页 |
4.3 接收器后仿真结果 | 第92-96页 |
第五章 模拟基带链路与接收器链路的测试 | 第96-114页 |
5.1 总体测试方案 | 第96页 |
5.2 芯片实现与测试板 | 第96-98页 |
5.3 模拟基带测试 | 第98-106页 |
5.3.1 频率响应测试 | 第98-102页 |
5.3.2 噪声系数测试 | 第102-103页 |
5.3.3 线性度测试 | 第103-104页 |
5.3.4 模拟基带性能总结与指标对比 | 第104页 |
5.3.5 滤波器频率自校准测试 | 第104-106页 |
5.4 接收器测试 | 第106-112页 |
5.4.1 直流工作点测试 | 第106页 |
5.4.2 输入匹配测试 | 第106-107页 |
5.4.3 噪声系数测试 | 第107-108页 |
5.4.4 转换增益测试 | 第108-110页 |
5.4.5 线性度测试 | 第110-111页 |
5.4.6 接收器测试汇总 | 第111-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-118页 |
6.1 总结 | 第114-116页 |
6.2 展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-122页 |
硕士学位期间的研究成果 | 第122-124页 |
致谢 | 第124-126页 |