摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究目的及意义 | 第10-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.4 课题来源与任务 | 第13-14页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第14页 |
1.6 本章小结 | 第14-15页 |
2 超宽带无芯片射频识别系统 | 第15-37页 |
2.1 超宽带系统技术 | 第15-17页 |
2.1.1 超宽带的定义 | 第15页 |
2.1.2 超宽带的功率限制和辐射掩蔽 | 第15-17页 |
2.2 超宽带脉冲信号类型 | 第17-24页 |
2.2.1 高斯脉冲信号 | 第17-18页 |
2.2.2 高斯单周期脉冲 | 第18-19页 |
2.2.3 高斯二阶微分脉冲 | 第19-21页 |
2.2.4 高斯脉冲宽度对能量谱密度的影响 | 第21-22页 |
2.2.5 高斯导函数的阶数对高斯脉冲波形及能量谱密度的影响 | 第22-24页 |
2.3 超宽带无线通信的基本调制方式 | 第24-27页 |
2.3.1 脉冲振幅调制 | 第24-25页 |
2.3.2 PC-PPM调制 | 第25页 |
2.3.3 脉冲位置调制 | 第25-27页 |
2.4 超宽带脉冲产生电路分类 | 第27-34页 |
2.4.1 基于集成电路设计的超宽带脉冲发生器 | 第27-30页 |
2.4.2 基于分立器件的超宽带脉冲发生器 | 第30-34页 |
2.5 无芯片标签射频识别系统 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
3 阶跃恢复二极管模型 | 第37-52页 |
3.1 阶跃恢复二极管工作原理及重要参数 | 第37-40页 |
3.1.1 SRD少数载流子的寿命 | 第39页 |
3.1.2 SRD的反向击穿电压 | 第39页 |
3.1.3 渡越上升时间 | 第39-40页 |
3.2 SRD建模 | 第40-47页 |
3.2.1 SRD的传统CAD模型 | 第41-42页 |
3.2.2 SRD的非线性CAD模型 | 第42-44页 |
3.2.3 优化的SRD非线性CAD模型 | 第44-46页 |
3.2.4 简化的SRD非线性CAD模型 | 第46-47页 |
3.3 SRD的CAD模型建模 | 第47-51页 |
3.3.1 优化的SRD非线性CAD模型的建模方法及其仿真分析 | 第48-49页 |
3.3.2 简化的SRD非线性CAD模型建模方法及其仿真分析 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
4 基于脉冲整形器的超宽带发射机电路设计 | 第52-83页 |
4.1 基于二阶暂态的高功率脉冲发生器 | 第53-60页 |
4.1.1 阶跃恢复二极管脉冲发生原理 | 第54-56页 |
4.1.2 脉冲发生器电路结构分析 | 第56-59页 |
4.1.3 脉冲发生器电路仿真与分析 | 第59-60页 |
4.2 基于延长线的可调脉冲发生器设计 | 第60-64页 |
4.3 用于脉冲整形的微带滤波器的研究和设计 | 第64-73页 |
4.3.1 使用滤波器的脉冲成形算法 | 第64-65页 |
4.3.2 超宽带滤波器的设计 | 第65-73页 |
4.4 超宽带天线 | 第73-82页 |
4.4.1 超宽带天线参数 | 第74-76页 |
4.4.2 超宽带天线的设计 | 第76-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
5 基于时域的无芯片RFID阅读器 | 第83-94页 |
5.1 基于时域的无芯片RFID阅读器的工作原理 | 第84-86页 |
5.1.1 脉冲发生器的种类 | 第84-85页 |
5.1.2 基于UWB短脉冲的询问 | 第85-86页 |
5.2 基于UWB时域的无芯片RFID阅读器发射机设计 | 第86-93页 |
5.2.1 阅读器在ADS2016中仿真设置 | 第86-88页 |
5.2.2 UWB脉冲发射机的建模 | 第88-89页 |
5.2.3 阅读器的发射机电路的仿真结果 | 第89-93页 |
5.3 本章小节 | 第93-94页 |
结论 | 第94-95页 |
展望 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第102页 |
一、攻读学位期间发表的论文 | 第102页 |
二、攻读学位期间参加的科研项目 | 第102页 |