基于Volterra级数的射频功率放大器非线性分析
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·功率放大器线性化技术及研究现状 | 第10-14页 |
·本文的研究工作及创新 | 第14-16页 |
·本文的章节安排 | 第16-18页 |
第二章 射频功率放大器的非线性失真 | 第18-35页 |
·射频功率放大器的非线性来源 | 第18-24页 |
·晶体管的非线性物理特性 | 第18-22页 |
·晶体管工作状态与非线性 | 第22-24页 |
·非线性失真指标 | 第24-30页 |
·幅度失真AM-AM与P1dB | 第25页 |
·互调失真IM3与OIP3 | 第25-26页 |
·相位失真AM-PM | 第26-29页 |
·误差向量幅度EVM | 第29-30页 |
·邻信道功率比ACPR | 第30页 |
·非线性分析方法 | 第30-35页 |
·时域分析法 | 第31-32页 |
·谐波平衡法 | 第32-35页 |
第三章 Volterra级数理论 | 第35-52页 |
·线性非时变系统 | 第35-36页 |
·线性系统的因果性 | 第36页 |
·线性系统的记忆性 | 第36页 |
·Volterra级数的时域表示 | 第36-39页 |
·非线性系统的因果性 | 第37页 |
·Volterra核函数的对称性 | 第37-38页 |
·非线性系统的多阶响应 | 第38-39页 |
·非线性系统的记忆性 | 第39页 |
·Volterra核函数的测量 | 第39-42页 |
·Volterra级数的频域表示 | 第42-43页 |
·非线性系统的谐波输入响应 | 第43-44页 |
·谐波输入法 | 第44-47页 |
·非线性系统的分解与Volterra级数 | 第47-52页 |
·非线性系统的分解 | 第47-50页 |
·分解系统的Volterra级数 | 第50-52页 |
第四章 针对功放电路的Volterra分析技术 | 第52-69页 |
·基本的非线性元件 | 第52-54页 |
·非线性电阻 | 第52-53页 |
·非线性电容 | 第53页 |
·非线性电感 | 第53-54页 |
·非线性受控源 | 第54页 |
·含记忆元件时的谐波输入法 | 第54-65页 |
·含线性记忆元件时的谐波输入法 | 第54-57页 |
·含非线性记忆元件时的谐波输入法 | 第57-61页 |
·一般性谐波输入法 | 第61-65页 |
·非线性系统的级联 | 第65-69页 |
第五章 基于Volterra级数的功放非线性分析 | 第69-93页 |
·输出匹配与功放线性度 | 第69-78页 |
·谐波负载阻抗与非线性的Volterra分析 | 第70-75页 |
·谐波负载阻抗优化设计有效性的验证 | 第75-78页 |
·RLC补偿网络与Cascode功放线性度 | 第78-85页 |
·RLC补偿网络改善放大器线性的原理 | 第78-81页 |
·补偿网络与非线性的Volterra分析 | 第81-83页 |
·补偿网络优化设计有效性的验证 | 第83-85页 |
·偏置电路与功放线性度 | 第85-93页 |
·偏置电路与放大器线性的关系 | 第86-88页 |
·偏置电路与非线性的Volterra分析 | 第88-90页 |
·偏置电路优化设计有效性的验证 | 第90-93页 |
第六章 功放研究中Volterra级数的局限性 | 第93-106页 |
·Volterra级数的缺陷 | 第93-96页 |
·收敛域限制 | 第93-95页 |
·连续性限制 | 第95-96页 |
·Weierstrass逼近定理 | 第96-97页 |
·Wiener理论 | 第97-106页 |
·正交多项式的构造 | 第97-100页 |
·G泛函的形式 | 第100-104页 |
·非线性系统分解与Wiener级数 | 第104-106页 |
第七章 工作展望 | 第106-109页 |
·热效应对功放非线性的影响 | 第106-107页 |
·功放的大信号输入性能 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-115页 |
博士期间工作成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |