X波段抗振频率源的研制
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 序言 | 第10-15页 |
1.1 频率综合技术概述 | 第10-12页 |
1.1.1 频率合成技术的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 频率综合器的主要技术指标 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究情况 | 第12-13页 |
1.3 本课题的研究内容 | 第13-15页 |
第二章 频率合技术 | 第15-29页 |
2.1 频率合成器基本概念 | 第15-16页 |
2.2 频率合成器的基本参数 | 第16-21页 |
2.3 直接模拟合成 | 第21-23页 |
2.4 直接数字频率合成器 | 第23-24页 |
2.5 间接频率合成器 | 第24-25页 |
2.6 混频 | 第25-27页 |
2.7 双环路频率合成器 | 第27-29页 |
第三章 锁相环分析 | 第29-37页 |
3.1 相位噪声概述 | 第29-30页 |
3.2 表征相位噪声物理量 | 第30-31页 |
3.2.1 即时相位抖动 ?(t) | 第30页 |
3.2.2 即时频率抖动v(t) | 第30页 |
3.2.3 即时相位抖动x(t) | 第30页 |
3.2.4 即为相对频率抖动y(t) | 第30-31页 |
3.3 锁相环系统的相位噪声分析 | 第31-35页 |
3.3.1 晶体振荡器的相位噪声 | 第33页 |
3.3.2 压控振荡器( VCO) 的相位噪声 | 第33页 |
3.3.3 环路滤波器的相位噪声 | 第33-34页 |
3.3.4 鉴相器的相位噪声 | 第34页 |
3.3.5 电源噪声分析 | 第34-35页 |
3.3.6 环路带宽的噪声分析 | 第35页 |
3.4 实际工程中关于相位噪声的注意事项 | 第35-37页 |
第四章 晶振振动分析 | 第37-42页 |
4.1 振动对晶体振荡器的影响 | 第37-39页 |
4.2 晶体振荡器隔振系统理论分析 | 第39-40页 |
4.3 晶体振荡器减振系统实验研究 | 第40-42页 |
第五章 频综振动分析 | 第42-51页 |
5.1 橡胶减振器 | 第42页 |
5.2 橡胶隔振器设计 | 第42-44页 |
5.2.1 胶料硬度 | 第43页 |
5.2.2 弹性模量 | 第43页 |
5.2.3 许用应力与许用变形 | 第43页 |
5.2.4 形状系数 | 第43-44页 |
5.2.5 阻尼比 | 第44页 |
5.3 隔振系统的配置 | 第44-47页 |
5.4 隔振系统弹性特性要求 | 第47-49页 |
5.4.1 力学环境 | 第47-48页 |
5.4.2 环境温度要求 | 第48页 |
5.4.3 弹性特性要求 | 第48-49页 |
5.5 雷达频综器隔振系统弹性特性设计 | 第49-51页 |
第六章 抗振频综设计 | 第51-67页 |
6.1 系统框图 | 第51-52页 |
6.2 环路滤波器 | 第52-54页 |
6.3 仿真设计结果 | 第54-57页 |
6.3.1 仿真电路图 | 第54-55页 |
6.3.2 仿真结果 | 第55-57页 |
6.4 接口与控制电路 | 第57-58页 |
6.5 软件设计 | 第58-61页 |
6.5.1 鉴相器控制数据 | 第58-60页 |
6.5.2 鉴相器控制时序 | 第60页 |
6.5.3 FPGA软件编写 | 第60-61页 |
6.6 频综器的减震设计 | 第61-64页 |
6.6.1 晶体振荡器 | 第61-63页 |
6.6.2 降低VC0的加速度灵敏度 | 第63页 |
6.6.3 加固设计 | 第63页 |
6.6.4 安装 | 第63-64页 |
6.7 实验结果 | 第64-67页 |
第七章 结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻硕期间取得的科研成果 | 第72-73页 |