摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 论文的研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.1.1 毫米波的特点及应用 | 第10-11页 |
1.1.2 毫米波电路的发展以及优势 | 第11-12页 |
1.2 毫米波倍频器的研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 毫米波倍频器的国外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 毫米波倍频器的国内研究现状 | 第15-20页 |
1.3 论文的主要内容及结构 | 第20-22页 |
第二章 毫米波倍频器的设计基础 | 第22-35页 |
2.1 毫米波倍频器概述 | 第22-23页 |
2.2 倍频器中无源器件的仿真设计 | 第23-28页 |
2.2.1 ADS Momentum电磁仿真软件简介 | 第23-24页 |
2.2.2 片上平面螺旋电感 | 第24-25页 |
2.2.3 片上电容 | 第25-26页 |
2.2.4 片上无源变压器 | 第26-27页 |
2.2.5 传输线的仿真设计 | 第27-28页 |
2.3 倍频器的主要指标 | 第28-30页 |
2.3.1 功率增益 | 第28-29页 |
2.3.2 输出功率 | 第29页 |
2.3.3 谐波抑制比 | 第29-30页 |
2.4 倍频器的主流实现方法 | 第30-34页 |
2.4.1 变容二极管倍频器 | 第30-31页 |
2.4.2 阶跃二极管倍频器 | 第31-32页 |
2.4.3 有源晶体管倍频器 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 基于1um InP HBT工艺70GHz、140GHz二倍频器设计 | 第35-53页 |
3.1 1um In PHBT工艺介绍 | 第35-36页 |
3.2 70GHz二倍频器电路设计 | 第36-45页 |
3.2.1 倍频器性能指标 | 第36页 |
3.2.2 倍频器的工作原理 | 第36-37页 |
3.2.3 70GHz二倍频器电路拓扑结构 | 第37-38页 |
3.2.4 70GHz二倍频器无源器件的考虑 | 第38-42页 |
3.2.5 70GHz二倍频器的匹配电路的设计 | 第42-44页 |
3.2.6 70GHz二倍频器的仿真结果及版图 | 第44-45页 |
3.3 140GHz二倍频器电路设计 | 第45-52页 |
3.3.1 倍频器性能指标 | 第45页 |
3.3.2 140GHz二倍频器电路拓扑结构 | 第45-46页 |
3.3.3 140GHz二倍频器无源器件的考虑 | 第46-48页 |
3.3.4 常用直流偏置网络 | 第48-49页 |
3.3.5 140GHz二倍频器电路仿真结果及版图 | 第49-50页 |
3.3.6 稳定性分析 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 基于0.45um InP HEMT工艺的100GHz二倍频器设计 | 第53-58页 |
4.1 0.45um InP HEMT工艺介绍 | 第53页 |
4.2 100GHz二倍频器电路设计 | 第53-57页 |
4.2.1 倍频器性能指标 | 第53-54页 |
4.2.2 倍频器直流工作点的选取 | 第54页 |
4.2.3 100GHz二倍频器的拓扑结构 | 第54-55页 |
4.2.4 100GHz二倍频器关于无源器件的考虑 | 第55-56页 |
4.2.5 100GHz二倍频器的电路仿真结果及版图 | 第56页 |
4.2.6 绘制版图的基本准则 | 第56-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
5.1 工作总结 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录 | 第67页 |