摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 毫米波的特点与应用 | 第11页 |
1.2 毫米波频率源技术简介 | 第11-13页 |
1.3 毫米波倍频源国内外发展动态 | 第13-16页 |
1.4 论文研究内容 | 第16-19页 |
第二章 理论分析及方案设计 | 第19-36页 |
2.1 锁相式频率合成技术原理分析 | 第19-24页 |
2.1.1 锁相环的基本结构 | 第19-22页 |
2.1.2 锁相环的传递函数 | 第22-23页 |
2.1.3 锁相环的噪声模型 | 第23-24页 |
2.2 倍频器的基本理论 | 第24-31页 |
2.2.1 简介 | 第24-25页 |
2.2.2 肖特基势垒二极管基本理论 | 第25-28页 |
2.2.2.1 势垒的形成 | 第25-27页 |
2.2.2.2 I - V特性 | 第27-28页 |
2.2.2.3 C - V特性 | 第28页 |
2.2.3 肖特基结的等效电路模型 | 第28-31页 |
2.2.3.1 结电容 | 第29-30页 |
2.2.3.2 串联阻抗 | 第30页 |
2.2.3.3 高阶效应 | 第30-31页 |
2.3 方案选取 | 第31-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 13GHZ锁相环电路设计 | 第36-43页 |
3.1 参考源倍频链路设计 | 第36页 |
3.2 13GHZ锁相环的设计 | 第36-41页 |
3.2.1 器件选择 | 第37页 |
3.2.2 环路滤波器的设计 | 第37-41页 |
3.3 13GHZ锁相环的测试 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 毫米波八倍频链的设计 | 第43-71页 |
4.1 U波段四倍频器的设计 | 第43-51页 |
4.1.1 第一级倍频器的设计 | 第43-45页 |
4.1.2 第二级倍频器的设计 | 第45-47页 |
4.1.2.1 器件选择 | 第45-46页 |
4.1.2.2 倍频器的电路结构 | 第46页 |
4.1.2.3 倍频器的电路仿真设计 | 第46-47页 |
4.1.3 U波段驱动放大器 | 第47-48页 |
4.1.4 微带到波导的探针过渡 | 第48-49页 |
4.1.5 U波段四倍频器件的电路设计 | 第49-50页 |
4.1.6 U波段四倍频器输出功率测试 | 第50-51页 |
4.2 二极管的器件建模 | 第51-54页 |
4.3 F波段单管二倍频器的设计 | 第54-63页 |
4.3.1 二倍频器的电路结构 | 第54页 |
4.3.2 器件选择 | 第54-55页 |
4.3.3 参数提取以及三维模型的建立 | 第55-56页 |
4.3.4 倍频器的仿真设计 | 第56-61页 |
4.3.4.1 含低通滤波器的波导到微带的探针过渡设计 | 第56-57页 |
4.3.4.2 基波低通滤波器 | 第57-58页 |
4.3.4.3 微带至输出波导的过渡 | 第58-59页 |
4.3.4.4 倍频器阻抗匹配电路的设计 | 第59-60页 |
4.3.4.5 二倍频器整体电路优化 | 第60-61页 |
4.3.5 F波段二倍频器的测试 | 第61-63页 |
4.4 F波段平衡式二倍频器的研究 | 第63-70页 |
4.4.1 平衡式二倍频器的电路结构 | 第64-65页 |
4.4.2 二极管的最佳嵌入阻抗 | 第65页 |
4.4.3 单元电路的仿真设计 | 第65-67页 |
4.4.3.1 输入匹配电路的设计 | 第65-66页 |
4.4.3.2 输出匹配的设计 | 第66-67页 |
4.4.3.3 带直流偏置滤波器的微带到波导过渡的设计 | 第67页 |
4.4.4 整体电路性能 | 第67-68页 |
4.4.5 平衡式二倍频器的测试 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 本振源模块的性能测试与结果分析 | 第71-76页 |
5.1 实物照片 | 第71页 |
5.2 104GHZ本振源模块性能测试 | 第71-75页 |
5.2.1 104GHz本振源输出功率测试 | 第71-72页 |
5.2.2 104GHz本振源相位噪声及杂散的测试 | 第72-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第82-83页 |